– 双侧极重度神经性听力损失 – 放大/助听器带来的益处有限。 ▪ 执行者: – 耳鼻喉专科医生 (ENT)。 ▪ 临床环境: – 医院、特殊耳鼻喉外科中心 ▪ 使用条件: – BOLD 人工耳蜗系统旨在恢复 12 个月及以上人群的听觉。 ▪ 排除标准: – BOLD CI 系统禁用于患有以下疾病的人群:耳聋。 – 中耳感染。 – 耳蜗骨化阻碍电极插入。 – 耳蜗缺失。
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先天性心脏病(CHD)是新生儿中最常见的先天性疾病之一[1]。在美国,每1000名新生儿有8-10名冠心病[2]。尽管有冠心病的人数增加,但每年有18万名新生儿和婴儿死于先天性心脏病[3]。这些死亡中的大多数是由先天性瓣膜疾病引起的,该疾病占所有CHD诊断的25%[4,5]。手术干预通常是在生命的第一年,用于先天性瓣膜疾病患者的生存[6]。目前对婴儿和不可修复的瓣膜疾病的新生儿的护理标准是心脏瓣膜的替代[4]。这可以使用各种技术来完成,包括机械阀,生物假体瓣膜,冷冻保存的同种异体移植物和脱细胞同种异体移植物。但是,这些方法中的每一种都有显着的缺点,尤其是在儿科患者中[7]。机械瓣是血小子造成的,因此需要终身抗凝治疗,使患者的出血和血栓栓塞事件的风险增加[8,9]。生物假体阀容易发生结构瓣变性。这对于小儿人群特别危险,他们对早期结构阀变性的风险更高,因此,早期重新手术以替代受损阀门[10]。冷冻保存的同种异体移植物成为免疫原性。研究表明,这种免疫反应在婴儿和重新干预时间下降的儿童中比成人更强烈[11]。当前阀门更换选项最重要的缺点是植入物无法适应受体的体细胞生长。当前可用的替换策略具有固定的功能直径,并最终导致了获得的患者验证不匹配[12]。这需要小儿患者进行多次侵入性重新操作,以将较小的阀门换成较大的阀门。2岁以下的患者
收到的原件:04/26/2024出版物接受:20024年5月17日,医学机构Fernanda Campaneli Balieira Baliinha:Paranaense University(Unipar)地址:UMUARAMA,PARANá,Paraná,Brazil,balieirafernanda com Mariana parra parra parra fenatiana parra fenata in Instraltana:admanagan parra fenata:admana parra fenata:admainta in Instrical:巴西圣保罗电子邮件:marianafenato@hotmal.com Josiane Cristine Canali居民居住在妇科医生和产科机构:州立大学和Pantanal地区的发展大学(UNIDERP)(UNIDERP)(UNIDERP)诸如激素功能障碍,经前张力,绝经症和更年期之类的挑战。一种用于处理这些问题的治疗方法是性荷尔蒙的皮下植入,该植入已证明可以为妇女的心理和身体健康带来重大好处。这项研究旨在评估与使用激素植入物相关的适应症和影响。通过对2020年12月至2023年5月的现有文献进行系统的审查,使用电子数据库,确定了11项有关研究的相关研究。结果表明,尽管在历史上进行了辩论,但与皮下植入相结合,激素治疗已证明可以帮助缓解与雌激素缺乏症相关的症状,从而对各种
摘要 目前先进材料研究领域的技术更新倾向于关注生物医学材料的应用以及镁及其合金的利用。镁 (Mg) 作为可生物降解骨科植入物的替代材料已被广泛研究。最近关于 Mg 的潜在应用的研究涉及其机械性能、生物降解特性以及体外和体内测试。本研究旨在回顾 Mg 的性能、生产工艺、生物材料路线图以及 Mg 合金化学成分在骨科应用中的关注点。同时还强调了镁合金性能未来潜在的改进。 关键词:镁合金;可生物降解;骨科植入物;生物材料路线图 1. 简介。
摘要:近年来,神经科学研究和相关成果的不断进展以及制造工艺的进步增加了对神经接口系统的需求。脑机接口 (BMI) 已被证明是一种很有前途的诊断和治疗神经系统疾病以及恢复感觉和运动功能的方法。神经记录植入物作为 BMI 的一部分,能够捕获脑信号,并通过发射器将其放大、数字化并传输到体外。设计此类植入物的主要挑战是最大限度地降低功耗和硅片面积。本文对多通道神经记录植入物进行了调查。在介绍各种神经信号特征后,我们研究了主要的可用神经记录电路和系统架构。探索了可用架构的基本模块,例如神经放大器、模数转换器 (ADC) 和压缩块。我们介绍了神经放大器的各种拓扑结构,进行了比较,并探讨了它们的设计挑战。为了在神经放大器的输出端实现相对较高的 SNR,我们讨论了降噪技术。此外,为了将神经信号传输到体外,需要使用数据转换器对其进行数字化,然后在大多数情况下,会应用数据压缩来降低功耗。我们介绍了各种专用 ADC 结构,并概述了主要的数据压缩方法。
1美国爱荷华州立大学兽医学院生物医学科学系,美国爱荷华州50011,美国; hannah.marie.wickham@gmail.com(H.W. ); atbasant@iastate.edu(B.A. ); jpmochel@uga.edu(J.P.M.) 2 3D Health Solutions Inc.,Ames,IA 50010,美国; Christopher.zdyrski@3dhealth.solutions(C.Z. ); ralston.abigail.l@gmail.com(A.R. ); mmaria@iastate.edu(m.m.m.) 3爱荷华州立大学兽医临床科学系,美国IA 50011,美国; dsahoo@iastate.edu(D.K.S. ); abmochel@iastate.edu(A.B.-M。); jkopper@iastate.edu(J.K。)4动脉粥样硬化研究实验室,临床与实验医学研究所实验医学中心,捷克共和国布拉格14021; pauknerkarel@gmail.com 5爱荷华州立大学兽医学院兽医诊断和生产动物医学系,美国爱荷华州50011; pablop@iastate.edu(P.P. ); jdismith@iastate.edu(J.D.S.) 6爱荷华州爱荷华大学病理学系,美国爱荷华州52242,美国; david-meyerholz@uiowa.edu 7病理学系,加利福尼亚大学,加利福尼亚州戴维斯分校,美国加利福尼亚州94143; akol@ucdavis.edu(又称 ); akviall@ucdavis.edu(a.v.) 8乔治亚州乔治亚州兽医学院病理学系,美国佐治亚州30530; me02824@uga.edu 9兽医学院Benha University,Toukh 13736,埃及兽医学院 ); karin.allenspach@uga.edu(k.a.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。1美国爱荷华州立大学兽医学院生物医学科学系,美国爱荷华州50011,美国; hannah.marie.wickham@gmail.com(H.W.); atbasant@iastate.edu(B.A.); jpmochel@uga.edu(J.P.M.)2 3D Health Solutions Inc.,Ames,IA 50010,美国; Christopher.zdyrski@3dhealth.solutions(C.Z.); ralston.abigail.l@gmail.com(A.R.); mmaria@iastate.edu(m.m.m.)3爱荷华州立大学兽医临床科学系,美国IA 50011,美国; dsahoo@iastate.edu(D.K.S. ); abmochel@iastate.edu(A.B.-M。); jkopper@iastate.edu(J.K。)4动脉粥样硬化研究实验室,临床与实验医学研究所实验医学中心,捷克共和国布拉格14021; pauknerkarel@gmail.com 5爱荷华州立大学兽医学院兽医诊断和生产动物医学系,美国爱荷华州50011; pablop@iastate.edu(P.P. ); jdismith@iastate.edu(J.D.S.) 6爱荷华州爱荷华大学病理学系,美国爱荷华州52242,美国; david-meyerholz@uiowa.edu 7病理学系,加利福尼亚大学,加利福尼亚州戴维斯分校,美国加利福尼亚州94143; akol@ucdavis.edu(又称 ); akviall@ucdavis.edu(a.v.) 8乔治亚州乔治亚州兽医学院病理学系,美国佐治亚州30530; me02824@uga.edu 9兽医学院Benha University,Toukh 13736,埃及兽医学院 ); karin.allenspach@uga.edu(k.a.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。3爱荷华州立大学兽医临床科学系,美国IA 50011,美国; dsahoo@iastate.edu(D.K.S.); abmochel@iastate.edu(A.B.-M。); jkopper@iastate.edu(J.K。)4动脉粥样硬化研究实验室,临床与实验医学研究所实验医学中心,捷克共和国布拉格14021; pauknerkarel@gmail.com 5爱荷华州立大学兽医学院兽医诊断和生产动物医学系,美国爱荷华州50011; pablop@iastate.edu(P.P.); jdismith@iastate.edu(J.D.S.)6爱荷华州爱荷华大学病理学系,美国爱荷华州52242,美国; david-meyerholz@uiowa.edu 7病理学系,加利福尼亚大学,加利福尼亚州戴维斯分校,美国加利福尼亚州94143; akol@ucdavis.edu(又称 ); akviall@ucdavis.edu(a.v.) 8乔治亚州乔治亚州兽医学院病理学系,美国佐治亚州30530; me02824@uga.edu 9兽医学院Benha University,Toukh 13736,埃及兽医学院 ); karin.allenspach@uga.edu(k.a.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。6爱荷华州爱荷华大学病理学系,美国爱荷华州52242,美国; david-meyerholz@uiowa.edu 7病理学系,加利福尼亚大学,加利福尼亚州戴维斯分校,美国加利福尼亚州94143; akol@ucdavis.edu(又称); akviall@ucdavis.edu(a.v.)8乔治亚州乔治亚州兽医学院病理学系,美国佐治亚州30530; me02824@uga.edu 9兽医学院Benha University,Toukh 13736,埃及兽医学院 ); karin.allenspach@uga.edu(k.a.) †这些作者为这项工作做出了同样的贡献。8乔治亚州乔治亚州兽医学院病理学系,美国佐治亚州30530; me02824@uga.edu 9兽医学院Benha University,Toukh 13736,埃及兽医学院); karin.allenspach@uga.edu(k.a.)†这些作者为这项工作做出了同样的贡献。