人工智能在医学上的应用姓名: 班级: 学号:摘要:本文阐述了人工智能的概念,概括了人工智能的起源和发展,总结发展历史,对人工智能发展前景进行探索,并探讨了人共智能在医学领域的研究与应用。关键词:人工智能,医学,应用。前言:人工智能作为一门引领未来的科学技术,其思想、理论、方法和技术已经渗透到科学技术
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1、人工智能在医学上的应用姓名: 班级: 学号:摘要:本文阐述了人工智能的概念,概括了人工智能的起源和发展,总结发展历史,对人工智能发展前景进行探索,并探讨了人共智能在医学领域的研究与应用。关键词:人工智能,医学,应用。前言:人工智能作为一门引领未来的科学技术,其思想、理论、方法和技术已经渗透到科学技术的各个领域和人类社会的各个方面,与此同时,各种冠以“智能”的学科、技术、系统、工程和产品,以及各种以智能为标志的社会形态、产业领域和生活方式等如雨后春笋般地涌现。“智能”这个具有无限潜力的学科,正在以其。
2、浅 谈 物 理 与 医 疗 摘要:随着近代物理学的迅速发展,以及人们对生命现象的认识逐步深入,医学的各分支学科已愈来愈多地把它们的理论建立在精确的物理科学基础上,物理学的技术和方法,在医学研究和医疗实践中的应用也越来越广泛。就此兴起的医药物理学把物理学的原理和方法运用于人类疾病的预防、诊断、治疗和保健中,大大提高了医学教育水平,推动了临床诊断、治疗、预防和康复手段的改进和更新进程。 关键词 :物理学 现代医学 关系 发展 应用 一.物理在疗养医学上的应用自然界的物理因子电、光、声、磁与人类生存与健康息息相关,。
3、生物医学电子学是应用电子技术解决生物医学中的问题,从生命体本身的特殊性出发,来研究生物医学信号的检测、处理、显示与记录等电子学在生物医学应用中的理论、方法与手段。生物医学电子学作为一个独立学科是从二十世纪五十年代确立并逐步发展起来的。但是在生物医学领域中,大量的电子学的科学技术知识和成果已经获得广泛应用,激发了生物医学欧诺工作着与工程师或物理学家之间的密切合作。生物医学电子学发展十分迅速,研究领域不断括宽,地位日益重要,展示了越来越广阔的发展前景。生物医学电子学综合应用电子学和有关工程技术的理论。
4、1数字图像处理在医学上的应用徐 胜 632081101020 控制理论与控制工程摘 要: 本文介绍了数字图像处理技术在医学中的应用。并且举例采用显微光学放大系统及 CCD 数字图像采集系统拍摄人体微血管图像在对采集的图像进行二值化。图像处理技术也是医学影像学的重要组成部分,在人体信息可视化的基础上,进一步分析、识别、分割、理解、分类等,以便医生更加直观利用信息做出临床诊断。 在医学教学、研究中具有广阔的应用价值。关键词: 数字图像处理; 二值化; CCD 数字图像采集;1 引言自伦琴 1895 年发现 X 射线以来,在医学领域可以用图像的形式揭。
5、医学上海参副作用海参是海味八珍之一,富含丰富的蛋白质并且非常容易被吸收,具有非常高的营养价值,既然海参这么好,那么多吃会不会有副作用呢,小编可以告诉你,物极必反,海参吃多了也不好。海参中的主要活性物质为皂苷,皂苷是什么呢,海参皂苷又叫做海参毒素,因为它具有一定的毒性,如果一次性食用过多的话,会有很强的副作用,比如说,食用过多的海参会导致食用者口舌干燥、甚至流鼻血的情况,就像我们俗称的上火了一样。那么海参是危险的吗?也不是只要我们在食用海参的时候注意合理的量,就是十分安全的没有副作用,所以一般的人。
6、1激光技术在医学上的应用摘 要: 本文简要介绍了激光技术在医学上的应用与发展,从激光的技术优势、研究内容和临床应用等方面进行了具体阐释。激光是物质受激辐射产生的一种相干光具有单色性好高亮度辐射方向性强等特点。这些特点使激光非常适合于疾病的诊断监测和高精度定位治疗。关键词:激光技术;激光医学;临床应用1引言1917 年,爱因斯坦发表了辐射的量子理论,文中提出了受激辐射的概念,奠定了激光的理论基础。1960 年,诞生了世界上第一台激光器,开创了激光新技术革命,1961 年激光器首次应用于临床,此后激光技术逐步应用于医学各领域。
7、物理学在医学上的应用物理学所提供的技术和方法已日益广泛应用于生命科学、医学研究及临床医疗实践之中,并且不断更新。医学是以人体为研究对象的生命科学,生命现象属于物质运动的高级形式。例如,光学显微镜、,线透视和照片、放射性核素等在医疗医学上的应用已是人们早已熟知的。而现代电子显微镜与光学显微镜相比,分辨率提高了近千倍,成为研究细胞内部超微结构的重要工具,计算机,射线断层摄影术(X,CT)与通常,线诊断相比,其灵敏度提高了百倍,磁共振成像(NMR,CT 或 MRI)技术既能显示解剖学图像,又能显示反映功能和代谢过程与生化信。
8、细胞凋亡在医学上的应用(专业:动物遗传育种与繁殖)摘要:细胞凋亡是细胞的自杀过程,通过自杀方式去除体内非必需细胞或即将发生变异的细胞,细胞凋亡不同于创伤性死亡,它可以帮助人类预防诸如癌症和自身免疫性疾病。细胞凋亡是细胞的一种基本生物学现象,凋亡过程的紊乱与许多疾病的发生有直接或间接的关系,如早老性痴呆症、帕金森症、舞蹈症肿瘤,自身免疫性疾病等。研究表明,多种人类恶性肿瘤细胞具有较低响应生理刺激而经历凋亡的能力 1。因此,诱导癌变细胞凋亡被看作是一种新的癌症治疗方法 2。开发各种有效提高细胞凋亡能力的。
9、纳米科技在医学上的应用 前言 随着纳米技术的飞速发展 纳米科技也已在我们的生活中广泛的应用 生命是革命的本钱 健康永远是人们最关心的话题 而现在 纳米技术也广泛的应用于医学领域 为人们的健康做出巨大的贡献 纳米科技在医学上的发展 现在人们用原子力显微镜 不仅可以对脱氧核 糖核酸 DNA 蛋白质等进行形态分析 还可以进行 直观下的分子剪辑 DNA特殊位点的定位等高水平 研究 不仅可以描绘出氨基酸分子。
10、教你看懂“血象”医学上所说的“血象”是指人体血液的常规化验结果,简称“血常规”,项目有:血红蛋白、红细胞计数、白细胞计数及分类、血小板计数等。医生根据血象可以对一些疾病做出基本的判断。例如,白细胞数目增高常见于感染、应激(如手术、创伤等)、急慢性白血病等,如果同时合并中性粒细胞比例或数目增多,多是细菌性感染;白细胞减低常见于病毒感染、自身免疫性疾病(如系统性红斑狼疮)、各种血液病(如白血病、骨髓异常增生症、骨髓纤维化等);嗜酸细胞增多则常见于寄生虫感染(如蛔虫)、过敏、自身免疫病和肿瘤,而嗜酸细。
11、贵州师范学院物理与电子科学学院论文 键入文字 键入文字1 0摘 要x 射线的穿透能力极强,由于人体不同的组织对 x 射线的吸收程度不同,均匀的 x 线速穿透人体组织后,其不均匀的分布其实就是人体组织的投影。把这种成像技术应用在医学上,就可以得到病灶的位置信息。文章简单介绍了 x射线技术自被发现以来的发展史和 x 射线成像的原理,以及现在 x 射线在医学上的诊断、治疗和层析摄影治疗,以后 x 射线技术在医学上的应用将会无处不在。关键字:诊断;治疗;层析摄影治疗ABSTRACTstrong x-ray penetration, the different levels of diffe。
12、激光在医学上的应用姓名;李奇 学号;20102802本文摘要;虽然将光应用于医学已有悠久的历史,但是将光推广到治疗疾病却是始于激光的出现.1960 年,随着 Maiman 发明第一台红宝石激光器,激光医学也随之蓬勃发展起来.本文主要介绍激光和其在眼病治疗,牙病治疗以及心脏病治疗方面的应用。随着科技的发展,激光被广泛的应用到我们的日常生活中来并且有着不可替代的作用和成果。激光是一种人造特殊的光,它与一般灯光,太阳光同是电磁波,但其产生机理不同它是工作物质中原子“受激”发射的光,它的光束中所有光线都具有高单色性、高方向性、高亮。
13、感冒在医学上全称叫“上呼吸道感染”,简称“上感”,是幼儿时期常见的疾病,几乎没有一个孩子能够幸免此病。所以称之为上感,医学上以环状软骨下缘为界,分为上、下呼吸道。上呼吸道包括鼻、鼻窦、咽、咽鼓管、会厌及喉;下呼吸道包括气管、支气管、毛细支气管及肺泡等。 宝贝为什么容易患感冒?这与他们的呼吸道的生理特点密切相关。宝贝上呼吸道的生理特点1.鼻子:鼻腔相对狭窄,位置较低,鼻黏膜柔嫩并富于血管,感染时容易黏膜肿胀,造成堵塞。宝贝在鼻子不通气时当然就会烦躁哭闹不安, 严重时还会张口呼吸或呼吸困难。2.鼻窦:包括。
14、医学上重要的抗原 Important Antigen in Clinic 1.病原微生物及各种生物疫苗: 每种病原微生物都是由多种抗原组成的复合体 ,都是良好的抗原,能诱导机体发生免疫应答。如细菌、病毒螺旋体等对人有较强的免疫原性。刺激机体可产生抗体,临床上可通过检测抗体诊断相关的疾病;亦可将病原微生物制成疫苗 ,用于预防疾病。 2.细菌外毒素 (exotoxin) 和类毒素 (toxoid) 外毒素:是细菌在生长过程中分泌到菌利外的毒性物质。毒性极强 ,对组织细胞有高度选择性,引起特殊的临床表现,外毒素为蛋白质,有很强的免疫原性,能刺激机体产生相应抗体。如:破风外。
15、人体运动对脂肪的消耗顺序是:糖脂肪蛋白质 当糖分消耗殆尽的时候,才会开始消耗脂肪。脂肪消耗的顺序是:肝脏内脏躯干四肢大脑,这里的顺序指的是消耗的比例比较高,事 实上糖分耗尽以后整个身体里边的脂肪都会开始消耗,只是速率不同。脂肪消耗完以后就会开始消耗蛋白质,消耗蛋白质是非常危险的,一方面会使肌肉萎缩精神不振,另一方面蛋白分解的产物是有毒的。在减肥的过程中要多吃些低糖、低脂肪、高蛋白、高膳食纤维的怡力代餐饼干等等,很多人说糖是肥胖的元凶,有一定的道理,毕竟如果糖吃多了脂肪就不会消耗,自然就胖了。但是糖。
16、 浅谈医学上的气体栓塞摘要:文章首先介绍了气体栓塞的概念及形成原理,主要讨论了气体栓塞在临床上的危害以及治疗方法。关键词:气体栓塞;医学;附加压强一、气体栓塞的概念及形成原理液体在细管中流动时,有时液体中会产生或混入气泡。气泡的存在,会阻碍或阻止液体在管中的流动,这种现象叫气体栓塞现象。如果这种现象发生在人体血管中,将会阻碍甚至阻止血液的流动,造成部分组织、细胞坏死,严重的甚至危及生命。产生气体栓塞的原因是由于液体表面张力的存在,弯曲液面对其下层的液体作用一附加压强。对于凹的液面,液体内部压强小于。
17、医学上把人类能感受到的疼痛感分为 12 个级别,级别越高,感受到的疼痛感就越大。第 1 级:蚊子叮咬第 2 级:打过麻药后动手术第 3 级:情人间友好的打情骂俏第 4 级:父母恨铁不成钢的打骂第 5 级:用巴掌抽打,留下红色掌印第 6 级:不注意饮食引起的肠胃炎,肚子痛第 7 级:用棍棒打,留下黑紫色印记第 8 级:各种方式引起的大面积流血性外伤第 9 级:皮肉之苦,老虎凳、扎竹签、红烙铁等满清十大酷刑第 10 级:造成肢体残疾,如打仗中受伤被炸掉手指第 11 级:内脏痛,据说苏联特工发明了一种逼供法,把毛巾拧成螺旋状,让人吞下去,。
18、毫摩尔/升( mmol/L)与毫克/ 分升(mg/dl)的换算方法毫摩尔/升(mmol/L)与毫克/分升(mg/dl)的换算方法在临床中,经常遇到不同表示方式,如:钙,镁,磷,钾,钠,氯,血糖,二氧化碳结合率等,有时用md/dl,有时用mmol/l,它们之间究竟如何换算?怎么算?真的很头痛。血糖浓度毫摩尔/升(mmol/L)与毫克/分升(mg/dl)的换算方法。血糖浓度通常有两种表示方法:一种是毫摩尔/升(mmol/L),一种是毫克/分升(mg/dl)。这两个血糖浓度单位可以相互转换,转换系数是18。由mmol/L转换成mg/dl需乘以18;反之由mg/dl转换成mmol/l需除以18。下面举个例子。
19、qd1 日 1 次,bid1 日 2 次,tid1 日 3 次,qid1 日 4 次,qod隔日 1次,qw每周 1 次,biw两周 1 次,q2h每 2 小时 1 次,q8h每 8 小时 1 次,qn每晚睡前 1 次,23 次/d每日 23 次。皮下皮下注射,肌注肌肉注射,静注静脉注射,静滴静脉滴注(即打点滴)。 RP 表示请取药; P.O 表示此药口服; INJ.表示注射剂; MIXT.表示合剂; TAD.表示片剂; SOL.表示溶液; CO.表示复方; PR.表示灌肠; I.D 表示皮内注射; I.V 表示静脉注射; I.V.GTT.表示静脉点滴; IH 表示皮下注射; IM 表示肌肉注射; O.M 表示每晨; O.N 表示每晚; HS.表示睡时用; AM.表示上午。