1美国乔治敦大学艺术与科学研究生院,美国华盛顿特区,美国美国2 Smidt Heart Institute,Cedars-Sinai Medical Center,Cedars-Sinai Medical Center,洛杉矶,加利福尼亚州,美国,美国,美国医学和公共卫生学院3 ATENEO医学院,Pasig City,PASIG CITY,PHIPIPPINES 4 MANIPINY of MEDICAL,CENBOIMPENIPPENIPPENIPPENIPPENIPPEN,CEBOIPLINES CENBIENS CENTIPLINES 5美国明尼苏达州罗切斯特市梅奥诊所7贝丝以色列执事医疗中心,美国马萨诸塞州波士顿,美国美国,美国公认:无利益冲突:无资助:无资助:无通讯作者:雅克·克波多诺(Jacques Kpodonu):雅克·克波多努(Jacques Kpodonu电子邮件:jkpodonu@bidmc.harvard.edu1美国乔治敦大学艺术与科学研究生院,美国华盛顿特区,美国美国2 Smidt Heart Institute,Cedars-Sinai Medical Center,Cedars-Sinai Medical Center,洛杉矶,加利福尼亚州,美国,美国,美国医学和公共卫生学院3 ATENEO医学院,Pasig City,PASIG CITY,PHIPIPPINES 4 MANIPINY of MEDICAL,CENBOIMPENIPPENIPPENIPPENIPPENIPPEN,CEBOIPLINES CENBIENS CENTIPLINES 5美国明尼苏达州罗切斯特市梅奥诊所7贝丝以色列执事医疗中心,美国马萨诸塞州波士顿,美国美国,美国公认:无利益冲突:无资助:无资助:无通讯作者:雅克·克波多诺(Jacques Kpodonu):雅克·克波多努(Jacques Kpodonu电子邮件:jkpodonu@bidmc.harvard.edu
实际上,可以在许多不同的环境中利用3DVM,例如患者咨询,外科手术计划和手术培训,在二维(2D)平面屏幕或三维(3D)虚拟环境中通过使用头部安装的显示器(MR)表现(MR)或虚拟现实(MR)设置(VR)设置图像。9后者允许在现实(MR)或完全虚拟环境(VR)中实现3D体验,代表了元概念的起源,为此,仍然缺乏明确的定义。通常,它通常是指虚构的虚拟世界与真实世界之间的完全不同的本地虚拟世界或结合。因此,可以说元元可以代表“增强”世界(即MR)或相反,是一个完全不同的虚拟世界。10因此,元元允许建立基础结构的机会,而其他平台(例如艺术智能(AI)和区块链)可以通过该平台来改善不同的医疗结果。
我们很高兴介绍该特别版的Coluna/Columna Journal,专门用于脊柱内窥镜检查。近年来,该领域的重大进展彻底改变了对各种脊柱病理的治疗。内窥镜技术已成为一种微创的替代方案,为患者提供了不可否认的好处,并为医疗实践打开了新的视野。脊柱内窥镜检查代表手术方法的范式转移。曾经需要大切口和冗长恢复时间的程序可以通过小访问点进行,从而最大程度地减少周围组织的创伤。因此,患者经历术后疼痛减少,康复更快,然后更快地恢复日常活动。手术并发症的减少以及较短的医院住宿,为患者和医疗保健系统的恢复过程提供了更高的恢复过程。2,3这些积极的结果激发了我们进一步探索技术的潜力并克服现有挑战。内窥镜手术的另一个基本方面是其灵活性。该技术不仅解决了退化性脊柱状况,而且还允许根据每个患者的独特解剖特征和个体病例的复杂性量身定制的个性化方法。4此特别版具有一系列独特的病例报告,该病例报告用内窥镜技术处理,以及至关重要的解剖基础,用于脊柱内窥镜检查。我们认为,传播知识对于建立脊柱内窥镜作为治疗脊柱疾病的标准工具至关重要。我们邀请所有读者参与这种丰富而鼓舞人心的内容,希望它会刺激好奇心,研究和采用不断受益于患者的实践。我们正在进入脊柱手术的新时代,其特征是创新和对卓越的坚定承诺。愿这种开创性的精神指导我们的旅程,并共同让我们为巴西医学建立一个有希望的未来。
9.40 Thoraflex杂交和继电器扩展(扩展)研究:初步结果C. Malaisrie 9.45肋间动脉重建:技术和结果N.Shiiya 9.50我如何做胸腔 - 腹主动脉瘤动脉症修复A.Z. Apaydin 9.55 Homemade fenestrated physician-modified stent grafts for arch aortic degenerative aneurysms L. Canaud 10.00 In-Situ Fenestration for Isolate Left Subclavian Artery Preservation during Thoracic Endovascular Aortic Repair Using an Adjustable Needle Puncturing System G. Piffaretti 10.05 Left subclavian Artery Preservation with Thoracic branched内植体H. Patel 10.10一种新的用于开放胸腹主动脉瘤动脉瘤修复的杂种移植物S. Wipper 10.15稳定概念,以解决急性和亚急性型B主动脉缝隙G. Melissano 10.20讨论
口腔颌面外科 (OMFS) 是医学的一个专门分支,专注于涉及口腔、颌骨、面部和相关结构的外科手术,它将从 AI 集成中获益匪浅。在 AI 快速发展的推动下,OMFS 领域正处于变革时代的边缘。AI 在提高诊断精度、优化手术计划、改善患者治疗效果和减少并发症方面具有巨大潜力。随着机器学习和深度学习等 AI 技术的发展,它们越来越多地应用于 OMFS,包括图像分析、预测建模和机器人辅助手术等领域。此外,AI 还用于诊断、头颅测量、术前计划、术中测量、结果评估和术后随访等任务。本文探讨了 AI 在 OMFS 中的当前前景,重点介绍了其在这个充满活力且快速发展的领域的应用、优势、局限性和未来前景。(3)
由于技术突破,医学实践正在迅速转变。由于计算机处理能力、云计算以及医疗任务特定软件算法的开发和改进呈指数级增长,人工智能 (AI) 系统在医学和骨科手术中变得越来越重要。由于医学成像等技术在骨科疾病管理中发挥着重要作用,为骨科疾病的管理带来了高灵敏度、特异性和阳性/阴性预后价值,因此该领域特别适合应用基于机器的成像研究集成等应用。通过这篇评论,我们希望提高骨科界对文献中描述的 AI 和 ML 的当前成就和预计用途的认识。我们总结了 ML 和 AI 在五个关键骨科领域的应用现状:关节重建、脊柱、骨科肿瘤学、创伤和运动医学。
生产能力的增长,现在已经应用于医学科学,使用诊断推理中常见的算法,使过程可编程并普遍可用。现代医疗保健非常适合人工智能,因为在过去十年中,它已经通过使用数字信息存储而发生了转变,数字信息存储广泛应用于患者的电子病历、医学研究和高级图像存储和检索,例如图片归档和通信系统(PACS)。可以针对个别患者进行这些数据的详细分析,并将其与以前记录中的大量数据进行比较,以便同时进行即时决策、管理计划和长期预测。这种能力超出了人类观察者的技能。驱动人工智能的智能技术基于机器学习(ML)、深度学习(DL)、人工神经网络(NL)、自然语言处理(NLP)和计算机视觉(CV)。
本社论探讨了人工智能 (AI) 和机器人技术在移植手术中的变革性影响。通过将机器人的精确性与人工智能的分析相结合,这种整合可以改善器官移植的结果。人工智能算法会仔细检查患者数据,从而提高分配期间的器官兼容性。达芬奇手术系统等机器人系统可以实现复杂的手术,减少并发症并加快恢复速度。人工智能驱动的移植后监测可以识别早期排斥迹象,而量身定制的免疫抑制方案可以增强患者护理。未来的前景包括预测器官可用性、远程医疗支持的专业知识传播、生物工程器官和个性化免疫抑制。道德考虑包括隐私和算法偏见。在取得平衡时,负责任的人工智能和机器人技术应用可以彻底改变移植手术,为有需要的患者提供更光明的未来。