1.1. 纳米技术 纳米技术是指在非常小的分子尺度上对物质进行工程设计。纳米技术尤其关注“小于 100 纳米的尺寸和公差”以及“对单个原子和分子的操纵”。纳米技术是多个科学领域合作的成果,它有可能彻底改变骨科手术的诊断和治疗。纳米技术在骨科植入物中的应用已被证明非常有利,可以增强对各种骨骼异常和骨科损伤的管理。人们已经研究和使用了多种材料,从而可以使用多种可能的材料,每种材料都有其独特的品质和优势。这些材料包括多糖(如琼脂糖)、明胶、生物活性陶瓷和可生物降解的聚合物。这些纳米材料的物理特性和纳米级品质使它们能够支持组织再生和细胞增殖,从而使它们能够在人体内有效发挥作用。此外,由纳米粒子制成的植入物具有更大的表面积,从而降低了感染率并为骨形成创造了有利的环境 [1, 2]。纳米技术带来了不同的表面改变和药物输送,下文将对此进行介绍。
抽象的目标是探索大型语言模型(LLM)是否生成的预训练的变压器(GPT)-3和Chatgpt可以编写临床信件并预测常见骨科场景的管理计划。设计了15个场景,并提示Chatgpt和GPT-3撰写临床信件,并分别制定了有关相同场景的管理计划,并删除了计划。使用可读工具评估了主要结果指标的字母。信件和管理计划的准确性由三位独立的骨科手术临床医生评估。结果两个模型在单个提示后为所有方案生成完整的字母。使用Flesch-Kincade等级比较可读性(CHATGPT:8.77(SD 0.918); GPT-3:8.47(SD 0.982)),Flesch Rearbilability Esise(ChatGpt:58.2:58.2(SD 4.00); SD 4.00); gpt-3:gpt-3:59.3:59.3(SD 6.98)(SD 6.98),Sipple of Simple of Sipple of Sipple of Chagpt of Chagpt of Chagpt(chats)(SCHBBLEDS) 0.755); gpt-3:11.4(SD 1.01),并达到(chatgpt:81.2%; gpt-3:80.3%)。chatgpt产生了更准确的字母(8.7/10(SD 0.60)vs 7.3/10(SD 1.41),p = 0.024)和管理计划(7.9/10(SD 0.63)vs 6.8/10(SD 1.06),比GPT-3比GPT-3。但是,两个LLM有时都省略了关键信息或添加了最坏不准确的其他指导。结论本研究表明,LLM可有效地产生临床信件。几乎没有提示,它们是可读的,并且大多是准确的。但是,它们不一致,包括不适当的遗漏或插入。此外,LLM制定的管理计划是通用的,但通常是准确的。将来,经过精确且安全的数据培训的医疗保健特定语言模型可以为通过将大量数据汇总到单个临床字母中来提高临床医生的效率,从而为提高临床医生的效率。
摘要和证据分析:一项反应综述“骨关节炎管理的研究方法”(YU,2023年)指出,“源自骨髓,脂肪,滑膜和其他组织的MSCS在重生软骨细胞和刺激组织修复因子中的潜在作用,已研究其潜在的作用。已发表的试验表明,关节内注射良好。选择标准,MSC组织来源,MSC的数量和分析结果的样本量和异质性较小,限制了对收益的普遍性和最终确定的确定。在252例中度膝关节OA的252例脂肪衍生的关节内MSC注射的随机,安慰剂对照试验中,该治疗组的视觉模拟量表和西部安大略省和麦克马斯特大学骨关节炎(WOMAC)疼痛评分(womaac)在六个月的时间(六个月)进行了六个月的评估,而与安慰剂进行了互动相比,在六个月的时间内进行了互动(MR RESINAINS CONTIENANCE)(MAR)。鉴于先前研究的异质性和小样本量问题,该研究以其大型样本量和仅包括中度OA患者的含量而着称。需要进一步的临床研究来确定MSC是否是OA的有效长期治疗,如果有效,可以建立最佳的MSC收获来源,MSC细胞剂量和注射次数。”
制定了FEP医疗政策手册中包含的政策,以协助管理合同福利,并且不构成医疗建议。他们无意代替或代替从业人员或其他医疗保健专业人员的独立医疗判断。Blue Cross和Blue Shield协会不打算由FEP医疗政策手册或任何特定的医疗政策,建议,倡导,鼓励或劝阻任何特定的医疗技术。与医疗技术相关的医疗决定应与成员/患者与其医疗保健提供者协商时严格做出。在医学上有必要的特定服务或供应的结论并不构成蓝十字和蓝盾服务福利计划涵盖(或支付)本服务或特定成员供应的代表或保证。
SSI被定义为与手术切口或附近手术切口或手术后30天或在手术期间植入假体材料之内发生的手术手术相关的感染。感染。如果确定了SSI症状,则使用清单确认信息。训练有素的人员然后收集了用于微生物培养的文化拭子。在模板范围内水平五次轻轻地施加无菌拭子,以获取样品,然后将其转移到实验室并根据医院实验室方案进行处理。
人工智能 (AI) 和机器学习 (ML) 融入再生骨科预示着临床方法和患者管理的范式转变。这篇综述文章仔细研究了人工智能在提高诊断准确性、改进预测模型和定制骨科医学患者护理方面的作用。我们重点关注 KeyGene 和 CellNet 等创新,展示了人工智能在处理复杂基因组数据集、细胞分化和支架生物降解方面的能力,这些都是组织工程的重要组成部分。尽管人工智能具有变革潜力,但它的临床应用仍处于起步阶段,面临着验证、伦理监督和临床相关性模型训练方面的挑战。这篇综述认为人工智能是人类智能 (HI) 的重要补充,提倡一种跨学科方法,将人工智能的计算能力与医学专业知识相结合,以实现精准医疗的承诺。通过分析人工智能的历史和当代发展,从麦卡洛和皮茨的基础理论到复杂的神经网络,本文强调了人工智能和 HI 之间需要协同合作。这种合作对于改善手术结果、简化治疗方式和提高患者护理质量至关重要。我们的文章呼吁制定强有力的跨学科战略来克服当前的障碍,并充分利用人工智能在彻底改变患者治疗结果方面的潜力,从而为再生骨科和更广泛的科学研究领域的进步做出重大贡献。
候选人只会被告知他们是否成功通过考试。将没有向候选人提供标记。此信息将在信件中提供。未能成功的候选人将被告知他们没有成功的车站。对考试结果的上诉将不被视为,因为考试结果是最终的。MMED(骨科手术)委员会保留随时修改考试形式的权利。当前的安全预防措施(在考试时)和卫生部(MOH)和新加坡国立大学(NUS)所定义的限制将适用。由于此类安全法规,任何拒绝参加考试的候选人都将不符合参加考试的资格,并且必须申请下一次考试饮食。考试行为可以记录以进行未来考试的质量提高。如果您反对记录,请告知研究生医学研究(DGMS)的部门。否则,我们将认为您已同意被记录。记录将不会用于通过/失败目的,也不会出于任何目的提供给候选人。
本政策旨在为坎贝尔大学杰里·M·华莱士骨科医学院 (CUSOM) 骨科医学博士项目学生的免疫接种要求协议和实践的审查和实施提供时间表。其他 CUSOM 项目可能对免疫接种有不同的要求,具体细节请参阅这些项目的学术公告。监管和立法机构要求学生证明已接种疫苗、具有免疫力和/或对多种传染病具有保护能力,然后才允许参与临床体验。CUSOM 要求学生在入学前满足所有免疫接种要求,并在毕业前一直遵守这些要求。不过,这些要求可能会因本政策所述而因 CUSOM 内各个项目而异。下面介绍了 CUSOM 免疫接种要求,具体针对白喉、百日咳、破伤风、麻疹、腮腺炎、风疹、水痘、乙型肝炎、流感和 COVID-19 以及结核病检测。根据美国疾病控制与预防中心 (CDC)、免疫实践咨询委员会 (ACIP)、美国预防服务工作组 (USPTF) 和其他公共卫生机构的建议,实验室评估和免疫接种要求可能会进行审查和修改。学生将收到任何变更通知,并在收到 CUSOM 通知后必须遵守任何强制性变更。