- 1.Nature| 試驗治療后,嬰兒大腦中的癲癇發作風暴平靜下來;
- 2.Science Translational Medicine| 一種與胃腸道經鼻內窺鏡兼容的薄型冷凍活檢設備;
3.Nature Communications|人工智能驅動的 3D 重建功能,增強肺部手術規劃;- 4.IEEE Trans. Med. Imaging| 經囟門熱聲成像技術實現活體綿羊腦室內出血高靈敏度檢測;
- 5.Nature Medicine| 以血壓為目標以保護大腦;
- 6.Npj Flexible Electronics| 先進的基于紡織品的 OLED 采用聚對二甲苯 C 平坦化,可增強真正佩戴顯示器的靈活性和穩定性;
- 7.ACS Nano| 基于梯度微/納米結構水凝膠的分級接觸起電界面用于心血管疾病監測
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行業動態
Nature| 試驗治療后,嬰兒大腦中的癲癇發作風暴平靜下來
一名嬰兒在接受基于核酸的治療之前每小時有 20-25 次癲癇發作,但在接受旨在阻斷突變基因活性的實驗性治療后癲癇發作較少。該團隊使用一種名為 elsunersen 的實驗性療法來治療,幾周內,癲癇發作的頻率和嚴重程度有所下降,沒有明顯的有害副作用。
https://www.nature.com/articles/d41586-025-01322-6
臨床綜合
Science Translational Medicine| 一種與胃腸道經鼻內窺鏡兼容的薄型冷凍活檢設備
胃腸道活檢通常在麻醉下進行,通過口腔放置一根大內窺鏡管以容納傳統的鑷子工具。較薄的活檢工具將有助于使用與經鼻入路兼容的較小內窺鏡管,從而可能減少對鎮靜的需求,這對于兒童或有禁忌癥的個體可能不可行。該研究提出了一種圖像引導的 1.2 毫米直徑冷凍活檢工具 (μCryoProbe),它與經鼻內窺鏡管兼容。金屬尖端的 μCryoProbe 可以根據需要快速冷凍,并在與組織表面接觸 5 至 10 秒時收集粘膜活檢。在豬組織中,μCryoProbe 工具可產生定向良好的高質量組織標本,與標準護理鑷子相比,偽影更少。μCryoProbe 還成功采集了一組接受常規內窺鏡檢查的鎮靜人類參與者的胃腸道活檢。這些發現支持 μCryoProbe 在經鼻和未鎮靜內窺鏡胃腸道活檢中的進一步開發和測試。
https://www.science.org/doi/abs/10.1126/scitranslmed.ado9609
醫學人工智能
Nature Communications| 人工智能驅動的 3D 重建功能,增強肺部手術規劃
計算機斷層掃描的三維 (3D) 重建可能有助于指導肺癌手術,但需要全面的臨床驗證。該研究在回顧性、多中心、多讀者、多案例研究中測試了AI驅動的 3D 重建系統在肺癌手術中的有效性。
https://www.nature.com/articles/s41467-025-59200-8
醫學成像技術
IEEE Trans. Med. Imaging| 經囟門熱聲成像技術實現活體綿羊腦室內出血高靈敏度檢測
早產兒因腦室周圍生發基質血管發育未成熟,易發生腦室內出血,傳統顱腦超聲雖為臨床標準檢測手段,但其對早期出血的敏感度不足5%。針對這一臨床挑戰,美國伊利諾伊大學芝加哥分校團隊提出新型經囟門熱聲成像技術(Transfontanelle Thermoacoustic Imaging, TTAI),通過融合微波激勵的高電磁對比度與超聲檢測的高空間分辨率特性,突破了傳統cUS的靈敏度限制。研究團隊基于商用組件搭建TTAI系統,并在活體綿羊模型中驗證其性能:通過外科手術構建模擬新生兒囟門的顱骨聲窗,結合超聲引導下腦室內自體血液注射建立出血模型。實驗結果表明,TTAI系統可檢測低至0.1 mL的微量出血,顯著優于現有超聲(0.5 mL)及光聲成像(0.2-0.3 mL)的檢測極限。系統特異性達100%,受試者工作特征曲線下面積(AUROC)為0.984,且微波能量沉積遠低于ANSI安全閾值。該研究首次在活體動物模型中證實TTAI技術對微量腦室內出血的高靈敏度檢測能力,為新生兒腦出血的早期精準診斷提供了創新性解決方案。
https://doi.org/10.1109/TMI.2025.3566372
康復(神經)工程
Nature Medicine| 以血壓為目標以保護大腦
高血壓仍然是全球主要的死亡風險因素,每年導致 >1000 萬人死亡(1).在全世界 13 億高血壓患者中,只有 54% 得到診斷,42% 得到治療,21% 得到充分控制。根據一項大型整群隨機臨床試驗,控制血壓有助于保護大腦免受癡呆癥的影響,該研究在這項研究先前的研究結果有所增加,證明了中風、心臟病和死亡率降低。https://www.nature.com/articles/s41591-025-03694-8
可穿戴技術
npj Flexible Electronics| 先進的基于紡織品的 OLED 采用聚對二甲苯 C 平坦化,可增強真正佩戴顯示器的靈活性和穩定性
可穿戴電子設備越來越受歡迎,紡織品是一個高度靈活的平臺。以其超薄和柔性特性而聞名的有機電子器件也引起了人們的關注。該研究提出了一種使用聚對二甲苯-C 平坦化層的紡織基有機發光二極管 (OLED) 的可靠制造方法。該工藝通過簡單的轉移和熱退火形成具有亞納米粗糙度的光滑表面,形成自支撐平坦化層,無需浸泡在水或化學品中。聚對二甲苯-C 薄膜增強了結晶度和剛度,確保了機械穩定性。制造的 OLED 在彎曲和起皺等極端變形下可靠運行。此外,還展示了用于顯示應用的 3×3 基于紡織品的 OLED 陣列,以及基于圍巾的 OLED 驗證了其在時尚領域的潛力。這種方法突出了先進電子產品與紡織品的無縫集成,為各行各業提供了有前途的應用,并標志著可穿戴顯示技術的重大進步。
https://www.nature.com/articles/s41528-025-00413-8
生物材料
ACS Nano| 基于梯度微/納米結構水凝膠的分級接觸起電界面用于心血管疾病監測
精準的脈搏監測對心血管健康評估至關重要。然而,脈搏波信號的特異性受限于可穿戴傳感器施加的預緊力。本研究提出一種漸進式接觸面積補償策略,通過分級花瓣狀表面結構和梯度微/納米結構水凝膠介電層,在壓力硬化過程中逐步增加接觸起電界面的接觸面積,從而補償因壓力硬化導致的輸出衰減。經電場誘導制備的梯度微/納米結構水凝膠使傳感器高靈敏度區間擴展至1.1–52.2 kPa,較同類傳感器提升5倍。通過集成預緊力自適應單元、信號處理模塊和峰值尋優算法,開發出可連續監測心血管狀態與血壓的無線腕帶。值得注意的是,對22名志愿者開展的10天血壓測試顯示誤差小于±5毫米汞柱,驗證了其作為心血管健康產品的應用潛力。
https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acsnano.5c00313
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