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Nature Materials | ETH Zurich团队研发磁电微型机器人,如何让断裂的脊髓在3天内“重连”,小鼠4周恢复行走能力

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

Nature Sensors|突破!哈佛大学团队多模态传感衬衫实现肩关节3D长效追踪,打破传统动捕局限

Nature Sensors|跨模态传感新范式:可穿戴“光学-电学”双模态平台首次实现微观汗腺动态实时追踪

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

医疗科技评论

Nature Materials | ETH Zurich团队研发磁电微型机器人,如何让断裂的脊髓在3天内“重连”,小鼠4周恢复行走能力

郝 娅婷2026年6月9日0

ETH Zurich团队在Nature Materials发表研究,开发磁电微型机器人NPCbot,结合神经祖细胞与磁电纳米颗粒,通过无线导航和电刺激,使斑马鱼3天恢复游泳,小鼠4周改善行走功能,为脊髓损伤治疗提供新方案。

HIT Webinar

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

医疗科技评论

Nature Sensors|突破!哈佛大学团队多模态传感衬衫实现肩关节3D长效追踪,打破传统动捕局限

可穿戴技术

Nature Sensors|跨模态传感新范式:可穿戴“光学-电学”双模态平台首次实现微观汗腺动态实时追踪

HIT Webinar

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

最具挑战性的问题

医工学人秉持“求真・连接・创未然”的宗旨,诚挚邀请医学工程领域的专家、学者及有志之士共同参与,积极探索和挖掘本领域内最具前瞻性、最具挑战性、同时也最具价值的问题。我们希望通过集思广益,将这些真正值得投入智慧和资源的问题汇聚起来,打造成为一个具有长期生命力的专题栏目,为推动学科发展和跨界合作提供持续动力。

医学人工智能

问题一:因果推理和可解释性

可穿戴技术

问题一:连续无创血糖监测的精准性与便捷性

康复(神经)工程

问题一:高带宽、安全的脑机接口的开发和临床应用

医学图像处理

问题一:癌症影像学筛查与精准分级诊断

生物材料

问题一:创伤修复智能敷料设计开发

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医学模拟器/Medical Simulator

2026-04-02

光学成像/Optical Imaging

2026-04-02

核医学/Nuclear Medicine

2026-04-02

分子影像/Molecular Imaging

2026-04-02
HIT Webinar

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

admin2026年6月4日0
医疗科技评论

Nature | 磁共振只能看“结构”吗?这项发表在《nature》上的技术,让医生第一次“看见”大脑的代谢战场

郝 娅婷2026年6月3日0
医疗科技评论

Science Advances | 无线、多指标、深组织:西北大学John A. Rogers团队推出新一代植入式代谢物连续监测平台

郝 娅婷2026年6月2日0
医疗科技评论

Nature Sensors|新加坡国立大学与四川大学团队的X-Sig单通道跨模态柔性传感技术实现生物电与生物机械信号源头融合

张 越青2026年6月1日0
医疗科技评论

npj parkinson’s disease | 首都医科大学研究步态分析:可穿戴传感器如何提前数年锁定帕金森病转化轨迹?

郝 娅婷2026年5月29日0

医疗科技评论

Nature Electronics | 植入心脏、缠绕神经、包裹肠道——宾夕法尼亚大学提出TopoLock,如何解决可植入电子最头疼的“脱层”问题?

郝 娅婷2026年6月4日0

宾夕法尼亚大学团队提出TopoLock界面工程策略,通过三维拓扑互穿与共价锚定协同作用,将可植入电子器件界面韧性提升10倍以上,在动态组织上实现长达4周的稳定电生理记录。

Nature | 磁共振只能看“结构”吗?这项发表在《nature》上的技术,让医生第一次“看见”大脑的代谢战场

2026年6月3日

Science Advances | 无线、多指标、深组织:西北大学John A. Rogers团队推出新一代植入式代谢物连续监测平台

2026年6月2日

趋势观察

【趋势观察】刀尖上的“热”革命:佳量医疗LITT系统获批,中国脑科学精准治疗迎“光明刀”

张 越青2025年10月31日0

近日,中国国家药品监督管理局(NMPA)通过创新医疗器械特别审查程序,批准了杭州佳量医疗科技有限公司(简称“佳量医疗”)旗下三款核心产品的注册申请。这三款产品共同构成了一套完整的磁共振监测半导体激光治疗系统,分别是:

磁共振监测半导体激光治疗设备

一次性使用激光光纤套件

立体定向手术计划软件

这一系统组合,即国际上通称的“激光间质热疗”(Laser Interstitial Thermal Therapy, 简称LITT),是当今神经外科领域最尖端的技术之一。此次获批,标志着中国首个自主研发的MRgLITT系统正式诞生,一举打破了该领域长期被进口产品垄断的局面,为中国数百万药物难治性癫痫患者带来了一种创伤更小、更精准、更能保护认知功能的全新手术选择。

【趋势观察】Sensi.AI如何用AI弥补慢病管理盲区

2025年10月21日

【趋势观察】国产破冰之旅!鹏悦科技心脏冷冻消融系统获批,房颤治疗迎来“低温”新势力

2025年10月15日

HIT Webinar

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

admin2026年6月8日0

AI如何取得行医执照?本期HIT Webinar聚焦多模态医疗AI研发,探讨临床级数据解读、患者沟通及动态评估体系,助力AI加速临床落地与产业化应用。

HIT Webinar | [骆路阳 哈佛/耶鲁] AI 如何取得行医执照:多模态能力、患者沟通与模拟实践

2026年6月4日

HIT Webinar | [黄典业 HKU] 从自动化走向自主化:医用机器人超声系统探索

2026年5月26日

医工面对面

light: science & applications | 中国科学院物理研究所与北京大学联合团队研发集成光机械超声传感器,灵敏度碾压传统技术三个数量级

郝 娅婷2026年4月2日0

近日,在《Light: Science & Applications》上发表的一项研究,由中科院物理研究所与北京大学联合团队研发出集成光机械超声传感器。该传感器通过光学共振与机械共振协同作用,突破传统超声传感灵敏度瓶颈,实现纳帕级噪声等效压力,灵敏度较传统技术提升三个数量级,且兼容 CMOS 工艺。其在光声气体检测、水下微弱成像中表现突出,可应用于生物医学成像、水下探测等领域,目前仍需攻克带宽、封装等实际应用难题。

Science Advances | 可穿戴“Eyelectronics”如何用眼睑形变解码眼球运动?清华团队研发“眼部电子器件”,诊断精度达1.2°

2026年3月31日

Science Robotics | 中科院自主手术机器人来了:它不仅看得懂眼底,还能自己扎针

2026年3月31日

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