【智慧医疗】医疗影像

该技术旨在通过数字化健康管理手段,在人体各个部位创建辅助诊断和治疗的图像。
什么是医学影像?
医学成像是指一种旨在为数字化健康管理中的诊断与治疗提供人体各部位图像的技术与流程。其中,医学成像一词广泛涵盖各种放射性成像技术。例如以下几种典型的放射性成像技术:X射线 computed tomography(CT),ultrasound imaging(US),magnetic resonance imaging(MRI)等。
以下是对原文的同义改写版本
用于测量和记录的技术不仅包括医学成像领域,在这一领域内这类技术不生成图像而是产出通常通过图形或地图形式呈现的数据
这些技术包括脑电图(EEG),脑磁图(MEG)和心电图(EKG)等技术。
医学成像如何在数字健康中使用?
医学成像技术在各类医疗环境中发挥着不可替代的作用。该技术的应用有助于医生做出更加精确的诊断结果,并提供科学依据来制定适当的治疗方案。
没有医学影像,数字健康的诊断和治疗都很难以任何水平的精度实现。

医学成像技术的重要应用包括:
- 投影X线片 –通过探测骨折、肺部病变以及某些类型结肠癌来实现鉴别诊断。
- 透视检查法 –此方法可生成人体内部各部位及器官的真实影像。
- MRI扫描 –此技术能够提供身体各部位以及大脑二维切片数据。
- 闪烁照相法 –通过捕获注入放射性同位素所引发的辐射信号来实现对可能与疾病相关的生物活性区域的探测。
- 正电子发射地形图(PET) –此方法利用同位素及其放射性特点来进行疾病诊断与治疗方案制定。
- 医学超声检查 –此检查手段可生成胎儿、腹部器官、心脏、乳房、肌肉、肌腱、动脉与静脉等部位的真实影像以便于诊断评估。
- 弹性成像法 –此方法主要关注人体软组织材料的弹性特性和分布情况。
- 触觉成像 –通过将触觉信号转化为数字编码的方式,在前列腺、乳房以及阴道等处形成精确的空间定位图象。
- 光声成像 –该技术能够实时监测体内肿瘤血管生成情况并提供血氧水平的数据支持;同时还可以用于功能性脑部成像以及皮肤黑色素瘤早期检测。
- 热成像技术 –结合远程热成像系统以及接触式热成像系统等多种应用手段来实现乳腺肿瘤早期发现及定位。
- 断层扫描技术 –通过CT(计算机断层)及PET(正电子发射断层)等先进扫描方式来获取人体薄层切片图象信息。
- 超声心动图 –此检查手段能够详细分析心腔大小及形态特征;同时还能评估心脏功能状况并观察瓣膜及其周围组织情况。
医学影像的当前市场和行业趋势

由Markets&Markets发布的调查报告显示,在截至2016年的时间段内,医学成像市场的规模预计将达到266亿美元,并将以每年约4.2%的速度稳步增长。
从影像诊断技术的角度来看,在这一领域中X射线技术的应用占比最高。具体数据显示,在2010年时该技术约占总应用量的34%,紧随其后的是超声成像技术(21%),随后依次是CT扫描技术占据19.5%的份额,MRI技术和核医学各自占据18.5%和7%的比例。从地域分布来看,美国市场占据了主导地位,在2010年时总市场份额约为36.3%,其次为欧洲地区(约27.3%),亚洲地区(约27%)以及世界其他地区仅占9.4%左右
此外,《研究与市场的报告》指出,在2014年时全球医学成像设备市场预计将达到323亿美元。该报告进一步预测,在未来几年内这一市场规模将以年增长率7%持续增长,并将在2020年前突破490亿美元。
驱动医学影像市场的因素有:
医学成像技术的费用及临床应用价值显著提升
在发达国家许多地区,老龄化人口比例持续增加
多种慢性病(如心血管疾病及生活方式相关疾病)的发病率持续攀升
亚太、拉丁美洲及中欧、东欧新兴经济体对先进成像技术的需求持续增强
抑制医学影像生长的因素包括:
许多细分市场已达到饱和状态,
高昂的成本阻碍了其推广,
缺少经过专业培训的人力资源,
亚洲具备价格优势的传感器制造能力。
医学成像是数字健康的关键组成部分,因为没有它,医学就无法发挥作用。
伴随着相关领域的技术发展与进步,在未来一段时间内该领域将呈现平行化发展的趋势,并通过与数字医疗应用程序的集成以及接口对接来满足相应的功能需求。
