关于会议,对科学知识的追求和对医学研究突破的不懈追求一直在推动全球健康不断发展的景观背后的力量。当我们站在一个新时代的悬崖上,基础科学,环境研究,传统医学和转化药物发现的交集具有革命进步的希望,这些进步可以重塑医疗保健的基础。考虑到这一愿景,我们很高兴宣布“基础科学,环境研究和转化药物发现与发展的传统医学国际会议(TMT3D-2024)”。TMT3D-2024会议有望成为合作与创新的灯塔,将来自全球的尊敬的研究人员,科学家,临床医生和行业专家聚集在一起。计划于2024年11月21日展开,该活动旨在创建一个动态平台,以交换思想,促进研究的介绍以及超越地理边界的伙伴关系的促进。重点是基础科学,环境研究,传统医学和转化药物发现的关键领域,会议渴望催化医疗领域的变革性进步。
摘要。医疗部门中基于模型的系统工程(MBSE)的采用越来越多,已经促使将医疗标准数字化成数字模型的数字化。此转换促进了一致性,并允许将系统模型元素追溯到相应的规范模型元素。尽管做出了这些努力,但当前的数字化活动在很大程度上依赖手动提取和转换,尤其是从PDF文档到SYSML模型。同时,近年来人工智能(AI)应用程序的扩散为实现此类活动的机会提供了机会。本文有助于将AI与MBSE整合在一起,仅着眼于从文档中提取和转换医疗标准信息到SYSML规范模型。它探讨了使用最近的AI算法从医疗标准中提取数据并将其集成到MBSE实践中的最初结果。评估涉及两个AP-PARACHES,一个开源的多模式分类器模型和专有的大语言模型。该研究根据医学标准评估了这些方法,并概述了未来的工作,包括开源大型语言模型方法的探索。
摘要:这项研究调查了上升主动脉置换的第一个模型的六个月结果。用于生产生物管的模具皮下植入了山羊。2-3个月后,寄生了模具以获得生物管(内径,12毫米;壁厚,1.5 mm)。接下来,我们在五只同种异体山羊中使用生物管进行了升高主动脉替代。在6个月时,动物进行了计算机断层扫描(CT)和组织学评估。作为比较,我们使用戊二醛固定自体心包卷或猪衍生的异质生物管进行了类似的手术。在6个月时,CT显示生物管或假疗法形成没有动脉肿瘤。组织学评估显示内皮细胞,平滑肌细胞和沿生物管的弹性纤维的发展。在自体心包组中,没有新的细胞发育的证据,但是有钙化。在异源生物管组中观察到的组织学变化与同种异体生物管组中的组织学变化相似。但是,某些异源生物管中存在炎症细胞浸润。基于上述内容,我们可以成功创建世界上第一个基于生物管的升主替代模型。目前的结果表明,生物管可能是主动脉组织再生的支架。
摘要本评论论文探讨了人工智能(AI)对个性化医学的变革性影响及其对彻底改变医疗结果的潜力。AI技术,从数据分析和解释到诊断工具和治疗计划,提供了前所未有的机会,可以针对个体患者的特征调整医疗干预措施。通过复杂的算法,AI促进了复杂生物学数据的分析,预测疾病风险并提高诊断准确性。 此外,有能力的个性化医学有望扩大获得高质量医疗保健的机会并解决全球健康差异。 但是,必须解决数据隐私,偏见和监管障碍之类的挑战,以确保AI负责任地集成到医疗保健实践中。 本文强调了跨学科合作的重要性,道德考虑,通过复杂的算法,AI促进了复杂生物学数据的分析,预测疾病风险并提高诊断准确性。此外,有能力的个性化医学有望扩大获得高质量医疗保健的机会并解决全球健康差异。但是,必须解决数据隐私,偏见和监管障碍之类的挑战,以确保AI负责任地集成到医疗保健实践中。本文强调了跨学科合作的重要性,道德考虑,
Mark Landolt,制造经理 - 细胞疗法,在哺乳动物,放射性药物和细胞和基因空间内拥有超过12年的药物制造经验。目前,在过去两年半的时间里,AGC生物制剂的细胞疗法制造经理。”
摘要:本评论文章的目的是为理解个性化医学原理提供基础。个性化医学的目标是提高治疗质量并减少对个体患者的毒性威胁。它告诉合适的药物和剂量,合适的患者以及适当的药物。个性化医学专注于基于每个患者的遗传组成和分子诊断的个性化医学。个性化医学有望根据个人需求预测,预防和治疗疾病。本文探讨了个性化医学在改善患者结局和改善医疗保健行业方面的好处。这项研究的主要目的是确定个人医学的好处,其问题及其对健康的影响。它将创造出提供全面患者护理的能力。在这篇综述中,我们讨论了个性化医学的动机,其背景,新技术,这些技术能够实现个性化医学,一些经验(例如,成功和失败)以及可以分析和使用个性化医学的方式以及未来的方向,包括潜力。最后,我们相信,由于个人医学的特征源自医学的现实,在某些情况下,无法避免个人主义的实践,尤其是对将更有效和有效的策略进行分析和呈现。关键词:个性化医学,基因组成,分子诊断,个人主义
我们的搜索产生了83个出版物; 43是原始的机器学习和深度学习放射基因组学研究。没有使用放射基因组学特定指南。14个研究使用了公共数据集,四个研究共享了他们的代码。我们的结果表明,放射基因组学研究遇到可重复性问题。我们确定,仅医学成像分析中的现有最佳实践不足以完全解决将放射线学特征与多磁性表达模式相关联的放射基因组学研究(图1)。图2介绍了开发原始放射基因组学模型的疾病类别。所研究的主要疾病是神经胶质瘤(34.9%),肺癌(16.3%)和乳腺癌(16.3%)。图表分布强调了经过精心研究的领域和潜在领域,这些领域可能会受益于未来研究中的关注。
1 日本国立癌症中心医院遗传医学和服务部,东京 104-0045,日本;2 日本国立癌症中心医院诊断病理学部,东京 104-0045,日本;3 日本国立癌症中心医院临床研究支持办公室、临床研究协调科、生物库转化研究支持科,东京 104-0045,日本;4 日本国立癌症中心东医院病理学和临床实验室部,千叶 277-8577,日本;5 日本国立癌症中心研究所分子药理学部,东京 104-0045,日本;6 日本国立癌症中心研究所,东京 104-0045,日本;7 日本国立癌症中心医院实验室医学部,东京 104-0045,日本;8 日本国立癌症中心医院实验治疗学部,东京 104-0045,日本; 9 日本国立癌症中心研究所基因组生物学部,东京 104-0045,日本
多年来,心理疗法和心理学家已经发表了有关许多新的心理措施的论文[1],最值得注意的是,用于心理学研究[2]和心理社会指数[3]的诊断标准[3],但同时的同种异体负载[4,5],素肌疗法[6] [6]和精神疼痛[7]。所有这些措施的特征是它们旨在检测和量化无法直接测量的临床重要概念。此类概念可以称为潜在特征。这些措施均使用临床方法和标准[8-11]制定。临床测量法是临床研究人员和临床人员的一种特殊方法,是针对临床研究和实践的专门制定和评估评估措施的一种方法。在社会科学和心理学中,习惯性地制定措施从大量项目开始,然后使用统计方法将池减少为最终措施。这种方法是经典测试理论的一部分,当研究人员旨在使用其数据发现新的潜在特征时,这是有用的。但是,问题可能并且确实是出于以这种方式识别的特征的有效性[12]。
• 器官保存技术:延长生命的礼物 移植面临的最大挑战之一是器官存活时间有限。传统方法依赖于冷藏,但器官保存技术的最新创新延长了这一关键时间段。机器灌注系统(例如 Organ Care Liver System 或 OrganOx metra System)模拟人体的自然环境,使器官能够存活更长时间。这一突破不仅增加了可供移植的器官数量,还提高了器官的整体质量,从而改善了患者的治疗效果。