摘要:最近,学术研究领域在医疗技术方面取得了巨大进步,人们对其有望实现的临床结果寄予厚望。然而,新技术越具有颠覆性和侵入性,医疗设备的概念化和医疗系统采用之间的差距就越大,这让患者的希望破灭。当生物医学科学文献报道技术突破时,新闻焦点通常集中在医学影响上,而不是工程进展上,因为前者对普通读者更有吸引力。虽然成功的治疗和诊断确实是最终目标,但揭示实现这些结果所需的工程思维,以及关键的是,确定未来仍面临的挑战,也同样重要。在这里,我们想就以下问题引发思考,特别关注微加工医疗设备:提高医疗技术成熟度和可靠性的研究是否应该从更高的可访问性和可见性中受益?科学界如何鼓励和奖励学术界在被忽视的工程方面开展工作,以促进实验室样本向临床设备的演变?
玛丽和路易斯·巴斯德大学是位于伯戈涅 - 弗兰奇 - 科姆特地区的实验公共场所。它汇集了Franche-Comté,Belfort-Montbéliard(UTBM)和SuppémicrotechUniversity的前大学的22个组成部分。五个合作伙伴与大学玛丽和路易斯·巴斯德(Marie and Louis Pasteur):国家艺术和工艺学院(ENSAM)校园De Cluny,Le Chu deBesançon,Le Crous BFC,法国血液建立(EFS),高等教育和商业学院(ESTA),以及高等美术学院,以及Besanous的高级艺术学院(ISBA)。大学玛丽和路易斯·巴斯德(Marie and Louis Pasteur)是基于法国最古老的大学历史,始于1423年。现在,它拥有28,000多名学生,其中包括来自欧洲和世界各地的20%的学生和学员。
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我们非常高兴地欢迎您参加 SPIE 第七届 SPIE 微技术会议。微技术领域的五个激动人心的会议已联系在一起。充分利用从事微技术各个方面的工程师、科学家、研究人员和管理人员创造的协同效应。研讨会提供了一个独特的机会来了解智能传感器、能量收集和智能电源、可重构硬件、低功耗电子和网络物理系统的无线通信、片上网络、纳米制造和自组装、混合纳米系统、生物医学应用和仿生系统、微流体和片上实验室、硅和纳米光子学、量子通信和许多其他尖端研发成果等微技术的最新进展。
每个研究小组的活动都以基础科学为基础,由此产生了具有与工业合作潜力的应用研究和创新。CEITEC BUT 在物理学、化学、生物物理学、生物化学和材料科学领域开展研究。CEITEC BUT 认为跨学科的先进纳米和微技术以及先进材料(尤其是与生命科学相关的)是其进一步科学发展的关键领域。这些领域应催化该地区乃至整个欧洲改善生活产业的发展。所涉及的研究领域与欧盟为 H2020 和以下欧盟计划定义的关键使能技术直接相关。具体来说:
1个微技术国家研发研究所 - Imt Bucharest,126a,Erou Iancu Nicolae Street,077190,罗马尼亚布加勒斯特; cosmin.romanitan@imt.ro 2电子,电信和信息技术学院,布加勒斯特大学“ Politehnica”,罗马尼亚布加勒斯特,罗马尼亚布加勒斯特; gheorghe.pristavu@upb.ro(G.P.); gheorghe.brezeanu@dce.pub.ro(G.B.); florin.draghici@upb.ro(F.D.); matei.serbanescu@stud.etti.upb.ro(M.S。)3罗马尼亚年轻学院,布加勒斯特大学研究所,布加勒斯特大学,030018,罗马尼亚布加勒斯特4中心4个中心de Microelectromectromectromectromectromecion,CNM-CSIC,CNM-CSIC,08193,西班牙巴塞罗那; philippe.godignon@cnm.s 55,加布里埃尔·伯特伦街,罗马尼亚阿尔巴伊利亚510009; aditulbure@uab.ro *通信:razvan.pascu@imt.ro
ubfc,在世界大学排名中排名,在伯爵 - 弗朗西 - 科米特地区联合了七个高等教育和研究机构: - 勃艮第大学(UB), - 弗朗奇 - 科米特大学(UFC)(UFC)(UFC), - 贝尔福特·米恩特·米特利亚特(BOLGORT -MONTOVIES),贝尔福特技术大学(UFC)国家工程学,食品与环境(Agrosup dijon),国家工程学院 - 国家工程学院“ Ecole Nationalesupérieured'Arts etMétiers”(Ensam) - 勃艮第商学院(BSB)。关键数字-60 000学生; -3000硕士学位/年; -1900博士学位/每年370位; -9000名员工:2066名教职员工; -280个来自国家机构的永久研究人员; -63实验室和联邦研究单位。
通过纳米和微技术(量子点和微流体)的融合,我们创建了一个能够对人类血清样本中的传染性病原体进行多重、高通量分析的诊断系统。作为概念验证,我们展示了能够检测全球最流行的血液传播传染病(即乙型肝炎、丙型肝炎和 HIV)血清生物标志物的能力,样本量少(<100 µ L),速度快(<1 小时),灵敏度比目前可用的 FDA 批准方法高 50 倍。我们进一步展示了同时检测血清中多种生物标志物的精确度,交叉反应性最小。该设备可以进一步发展成为便携式手持式即时诊断系统,这将代表发达国家和发展中国家在检测、监测、治疗和预防传染病传播方面的重大进步。