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研究单元
 
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研究单元  
 

保罗.C.劳特伯生物医学成像研究中心

生物医学成像技术是推动医疗器械、生物医学和健康工程领域发展必不可少的一个重要环节。以诺贝尔得奖者、核磁共振成像技术之父 ― 保罗.C.劳特伯命名的生物医学成像研究中心,将致力于建立一个国际水平的研究架构,促进应用物理学、工程学、计算科学及生物学等学科的交叉发展,推动新一代生物医学成像系统的研发及其应用。中心将秉承其使命,结合众多背景及专长的成像专家,开发和应用成像技术以解决健康保健领域的难题,并促进我们对生命科学的认知。

 


CAS/CUHK生物传感器与医疗仪器研究中心 

   CAS/CUHK生物传感器与医疗仪器研究中心围绕“实时生物传感技术与微纳米系统”这一大核心,致力于研究用于重大疾病早期预警、早期诊断、和个性化治疗的先进技术。通过发展穿戴式生理监测技术和植入式微纳芯片,从而实现对心脑血管疾病等的早期预警和监测。利用国际前沿的微流控芯片技术,结合先进的纳米技术,实现快速准确的生化/病原检测、肿瘤早期诊断和高通量药物筛选,对重大疾病进行早期诊断和个性化治疗。
 

 



       医疗机器人与微创手术器械研究中心 

    医疗机器人与微创手术器械研究中心致力于面向基层医疗的适宜技术和先进医疗器械的研究与开发,瞄准生物医学工程领域,发展医用机器人与穿戴式医疗健康设备,突破影像引导治疗技术与人体传感器网络,实现全民低成本健康之道。
 

    


生物医学信息技术研究中心

生物医学信息技术研究中心致力于健康物联网、区域医疗大数据、健康信息学基础理论的研究,解决远程健康监护、院前急救、院内诊疗和愈后康复全过程信息的精准监测、无缝连接及健康信息的融合与挖掘,以此建立多层次面向个人、家庭、小区和医院的个体化医疗服务体系,降低医疗成本,提升我国健康产业信息化水平。

 


神经工程研究中心

神经工程学是连接神经科学与工程学之间新兴的研究领域,它将神经科学的研究发现转化成神经技术,为基础和临床神经科学家提供重要的方法从而提高疾病的治疗水平。例如,脑机接口技术的最新进展已经给目前脊髓再生提出了一个更可行更实时的选择。尽管脑机接口的确切机制并没有完全被了解,但过去的几年中人们在这个领域里取得了巨大的成功。另外,深部脑刺激器(DBS)利用功能电刺激在治疗帕金森疾病中也取得了很大的成功。尽管DBS的治疗机理并没有完全清楚,但是该技术已经应用到临床医学并为大量的病人提供了治疗。以上只是两个例子,证明了神经科学的发现向技术的转化对病人治疗以及神经科学研究产生直接的影响。此外,基础神经科学研究的目标是探索神经系统的机理,神经工程研究转化的性质在过去几年里已经起了很大的进展并得到了显著的认可。

 


转化医学研究与发展中心

转化医学研究与发展中心(TMC)以骨科及心血管科相关疾病的转化性研究为重点,研究内容涉及医学各个学科,旨在架起临床研究与基础研究之间的桥梁。本中心研究范围主要涉及生命科学、医学、材料学、影像学等专业领域,致力于医工结合。目前开展的主要的研究方向包括骨科生物材料及临床使用器械的制备及生物学效能研究;骨关节炎的治疗;骨折的物理治疗及相关设备的研发;骨科生物导航技术;SMART病历管理系统研发;心血管超声影响处理及相关软件的开发。


 

微纳系统与仿生医学研究中心成立于2013年7月,依托美国工程院、医学院院士马克·霍默恩教授领衔、诺贝尔化学奖得主罗伯特·格拉布斯教授加盟的“人造视网膜”创新团队设立,其宗旨是基于微纳尺度的多学科交叉研究,开发神经电子学医学人造系统及其它体内、体外的生物医学相关的材料、器件和医疗系统。 


生物医学光学与分子影像研究室

生物医学光学研究室拟以光学成像领域正在发生的重大技术革新为契机,瞄准国际学术前沿,扎根生命科学与临床应用,研究开发一系列具有自主知识产权、具备国际一流水平的生物医学光学成像技术,并以技术的产业转化为最终目标。本研究室的主要研究方向包括:(1)有可能为肿瘤、心脑血管病、糖尿病等重大疾病的基础医学研究和临床诊断带来一场技术革新的光声断层成像技术(Photoacoustic Tomography, PAT);(2)在眼科、心脑血管病、消化道病变等临床疾病诊断领域开始被广泛应用的光学相干断层成像技术(Optical Coherence Tomography, OCT);(3)在生命科学研究中举足轻重,同时开始在临床诊断中崭露头角的非线性显微成像技术(Nonlinear Optical Microscopy);以及(4)有可能为整个生命科学领域的研究带来革命性影响的最新国际学术前沿――超分辨光学显微成像技术(Super-resolution Microscopy)。

 


 

中医科学化及应用技术研究室 

经过千百年的发展,中医已被大量实践证明为理论完备、简单有效;但如何用现代科学知识来解释中医的机理并进一步发展中医理论,是目前社会普遍关心的问题。本研究室采用现代科学研究的方法、现代科学研究的工具,对中医人体理论、特别是人体经络理论,进行系统的分析和解释。在阐述经络物质结构和动力学的基础上,探索人体生命活动的基本物理规律,并发展新的疾病观。研究室将在新的疾病观指导下,重点突破几个关键疾病的治疗问题,推动中医重新成为社会的主流医学。中医应用技术的研究,将包括新型中医诊断、治疗仪器的开发等方面。

 


 

    医学图像与数字手术研究室

 

  本研究室致力于生物医学图像分析、计算机辅助诊疗、数字手术等前沿研究及临床应用开发。目前已在脑卒中的计算机辅助诊断、医学图像分割、骨科导航、虚拟手术等领域取得了重要进展,形成了一批计算机辅助诊断与虚拟手术系统样机。未来重点目标是研发集成像与诊疗与一体的新一代颅脑CT系统、面向体检影像的计算机智能诊断方法与系统、大脑胶质瘤的多模影像分析与虚拟手术方法、复杂手术的术中导航方法与系统、心脑血管介入数字手术方法与样机。