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医疗器械及医疗设备维修服务行业呈现五大热点

中国人口众多,经济持续高速发展、人口日益富裕及老龄化对医械的需求日益迫切。近年来医疗器械产品逐渐向多功能方向延伸,产品结构不断调整,市场也随之扩大。因此中国的医疗器械及服务行业也倍受VC的青睐。

 

尽管国内医械行业总体水平呈现快速增长,但仍远无法满足中国市场需求增长水平。中国高档医械进口产品约占70%左右;中国整体医疗装备水平还很低,医疗卫生事业的发展,将促进医械消费的增加;人口老龄化、生活日益富裕、家用保健器械将大幅增长;疾病的交叉感染,使医疗部门对消毒、灭菌、皮肤抗菌、废物处理等产品的需求量大增;农村乡()卫生医疗机构是潜力巨大的市场。

 

归纳起来VC可以在五个细分领域发现投资机会,分别是计算机相关技术、家庭和自我保健器械、微创医械、器官移植和辅助医械、医疗服务机构。,计算机相关技术包括计算机辅助诊断、智能器械、生物传感器械、机器人和器械网络;家庭和自我保健器械包括家庭自我监护与诊断、家庭自我医疗与远程医疗相应产品;微创医械包括无创伤或微创伤的医械、医学成像、微型化医械、激光诊疗、机器人外科和非植入式辅助传感;器官移植和辅助医械包括人工骨、心脏瓣膜、心泵、软骨皮肤及神经肌肉刺激器等。医疗服务包括专科医院、创新的服务模式、医药外包服务等。

 

对于这五个投资热点,曹越表示认同并详细谈到了医院信息化服务这个子行业的投资价值。据曹越介绍,医院信息化趋势引发医械需求增长。这个趋势会引发对影像化、数字化等高、精、尖医疗设备的需求增长。医院信息系统(HIS)的普遍建立又使得医院有了进一步建立以医学影像存档与通信系统(PACS)为核心的临床信息系统(CIS)的要求,占全部医疗信息90%以上的医疗影像信息的处理更是今后医院信息化的核心所在。医院信息化趋势给医械生产企业带来了巨大的市场空间。据推算,全国PACS市场的总需求达211.7亿元,如果考虑到由PACS衍生出的高档影像设备及其他一些附属设备市场,PACS的市场容量将达到300亿元以上。

 

可以说国内的医疗行业充满了商机,特别是医疗器械及服务领域,更是受到VC们更多的青睐!

 

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医学超声影像技术取得新突破

医学超声影像技术已成为现代医学影像技术中不可替代的支柱,它和XCTMR及核医学成像(PETSPECT)一起被公认为现代四大医学影像技术,四足鼎立。和其他成像相比,具有低成本、无痛苦、无损伤,以及实时性好等独特的优点。

 

  这些年来,医学超声成像系统向更高层次发展,其目标主要是:(1)利用更多的声学参数作为载体,以获取体内更多的生理、病理信息;(2)提高图像质理,使图形清晰;(3)显示更为细微的组织结构。

 

  从工程技术方面来看,医学超声成像在彩色血流测量技术、数字化波束形成技术、谐波成像技术、三维超声等方面的发展引人关注。多普勒彩色血流成像、多普勒图谱显示和彩色多普勒血流图(CFM)都是基于多普勒效应,用于实现对血流参数的测量。血流参数测量的发展经历了从连续波多普勒(CWD)血流测量,到脉冲波多普勒(PWD)血流测量,到彩色多普勒血流图的过程。第一台具有CFM功能的超声诊断仪的问世,促进了医学影像诊断设备的迅猛发展,它标志着诊断超声学从形态学过渡到血动力学,使超声诊断设备不仅能获得人体脏器的解剖信息,而且能获得功能信息,极大地扩大了超声影像设备的临床应用范围。彩色多普勒血流成像系统(通常称为彩超)是一种能同时显示B型图像和多普勒血流数据(血流方向,流速,流速分散)的双重超声扫描系统。

 

  CFM已成为当代中、高档超声诊断仪必不可少的功能,由于它的直观性,它在临床的许多方面得到广泛的应用。

 

  由于CFM是基于多普勒效应的血流测量方法,这种方法必须检测回波信号的频移,对电路要求十分严格,同时测量精度受到声波方向和血流方向间的夹角θ的影响,并且难于测量低速血流。

 

  为克服CFM的缺点,美国ATL公司推出彩色多普勒能量成像(记为CDE,或记为CPA)CDECPA是检测血流中血球后散射能量的大小,不区分流向,和θ角无关。CPA提高了血流检测的灵敏度,特别适用于显示细小血管的低速血流,但不能显示血流方向。

 

  美国ACUSON公司提出一种多普勒组织成像,组织运动速度很小,可与流速较大的血流分开。组织运动可按速度、加速度、方差和能量等参数来成像。

 

近几年来出现了非多普勒测量方法的CFM,其中最有前景的有斑点逐帧跟踪法和时域互相关法。Philips公司和HP公司已成功地利用互相关法开发出它们的CVI(彩色速度成像)系统。CVI同传统的CFM(自相关法)相比,具有测量精度高,不受夹角影响,帧频高,分辨力高,不产生混迭等优点。

 

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医疗配件维修师谈:多功能微波治疗仪的原理与检修

微波多功能治疗仪通过配用不同的治疗头,可以实现不同的治疗目标,其在肛肠科、妇科、泌尿科、耳鼻喉科、口腔科、皮肤科、等医疗科室有着广泛的应用。 由于该治疗仪的品种很多,很难做到面面具道的讲解,现选择 wdzc 型加以介绍。

wdz 型微波多功能治疗仪的核心电路 简单小巧主要由四部分组成。

 

一、微波产生部分。 微波由磁控管产生,当其灯丝电压(约4.5V)及使其工作的高压(1500V)都具备时,磁控管即产生微波。这两组电压要求精度不是很高,分别由两个变压器供给。

 

二、功率控制部分。 这部分电路也不复杂,通过一个振荡电路用可控硅 (800V16A)来控制供给磁控管高压的升压 变压器初级的交流 220V 的导通角来控制磁控管的输出功率。

 

三、时间控制部分,这一部分包含有两个时间控制:预热时间控制、工作时间控制。

 

1、预热时间控制电路:预热时间大约 3 ~ 5 分钟,控制电路主要由一个“555”时基电路组成,通过一个三极管 3DG130 控制供给磁控管高压的升压变压器初级一侧的 第一个6V 继电器以达到预热时间内无高压即无微波输出的目的;

 

2、工作时间控制从 0 ~ 99分钟可调,达到预定时间后报警,须手动 RESET 复位,此电路由一体化时间控制器 TIMERJSS48A 来完成

 

四、其它电路,由功率调整、功率上限控制、工作方式控制、和功率显示部分组成。

 

1、功率调整电路主要包括一多旋电位器和一个施密特触发器 74LS74组成,通过电位器的变化来控制施密特触发器振荡输出的频率去控制 BT33 最终去触发可控硅;

 

2、在功率上限控制电路中,功率上限信号取自于运算放大器 HA17324。当连续工作方式时输出功率达到上限150W,上限电路通过一个三极管3DG130 触发供给磁控管高压的升压变压器初级一侧的 第二个6V 继电器以达到功率超高无微波输出的目的。此时须手动 RESET 复位