211service.com
Teknologiske tilgange til risikodiagnose og sygdomsforebyggelse
Forsidebillede
Leveret af Dassault Systems
Da teknologier vil belyse nye dimensioner af patientens sundhed, skaber de nye tilgange til præsymptomatisk forebyggelse, tidlig diagnose, personlig behandling og hjemmeovervågning. Usynlige faktorer og skjulte årsager bliver mere og mere tydelige i den rutineprægede pleje. Men for at forhindre sygdom kræves virtuelle modeller og simulering for at hjælpe praktiserende læger med at omdanne komplekse data til brugbar information.
Nye måder at forebygge: Mens traditionelle beslutningsmodeller kræver et højt niveau af ekspertise og kun omfatter nogle få kliniske faktorer, understøtter de seneste fremskridt inden for maskinlæring – når de er forbundet med ordentlig videnskabelig viden og god medicinsk forståelse – brugen af forudsigelsesmodeller baseret på adskillige faktorer, såsom dem, der genereres. med nyere billeddannelse og genomik. Disse nye modeller kan vejlede personlige anbefalinger til patienter, der tager hensyn til deres individuelle risiko for at udvikle specifikke sygdomme.
Nye måder at diagnosticere på: Konvergensen af højopløsningsteknologier udnyttes inden for neurokirurgi, hvor hjernebilleddannelse kombineres med funktionel elektrofysiologi og undersøgelse pr. operation i operationsstuen. Anatomiske modeller beriget ved simulering hjælper med at definere den patologiske zone, der skal resekeres, for eksempel i tilfælde af epilepsipatienter. Virtuelle tvillinger af patienter kan hjælpe med at guide den kirurgiske plan i ortopædi ved at forudsige det funktionelle resultat. Denne nye måde at ordinere på baseret på et forudsagt patientresultat - hvilket er næsten umuligt i dag - vil øge sikkerheden og hjælpe patienter med bedre at forstå medicinske beslutninger, før de skal opereres.
Nye måder at helbrede på: Virtual reality udvikler sig som en ny behandlingsmodalitet – bevist af 3D-printning, som udvikles til at levere en række personlige applikationer i sundhedssektoren. Anvendelser er i øjeblikket begrænset til proteser, anatomiske modeller før kirurgi og fremstilling af specialfremstillede kirurgiske værktøjer. Men i 2030 kan teknologien bruges til at printe receptpligtig medicin eller 3D-printe nyt væv eller organer baseret på en 3D-model af en patients egne organer. Biomodex, der er baseret i Paris og Boston, eksemplificerer allerede disse nye muligheder: dette startup-firma leverer 3D-printede anatomiske modeller for at hjælpe kirurger med at forberede sig på komplekse og vanskelige operationer. Tanken er, at personaliserede 3D-printede modeller gør det muligt for læger at få en bedre forståelse af patientens unikke anatomi og bedre planlægge komplekse procedurer. Organbilleddannelse, via en MR eller scanner, genererer data, der bruges til at skabe en virtuel 3D-model af det organ, som derefter kan udskrives ved hjælp af en 3D-printer. Mens bioprintede 3D-organer kan dukke op som en fremtidig game changer, vil 3D-print først blive brugt til personalisering af implanteret medicinsk udstyr, såsom tandproteser og ortopædiske proteser. Teknologien er endnu ikke moden til at producere et helt organ, men 3D-bioprintere, der bruger nanoteknologi, kan allerede printe levende hudbaserede organer inden for få timer og åbner for kraftfulde hudplejeapplikationer. En undersøgelse fra en Frost & Sullivan-rapport fra 2014 viser, at 71 % af borgerne tror, at on-demand 3D-printede organer vil direkte påvirke deres helbred.
Nye måder til pleje i hjemmet: Patientudbyttet kan maksimeres derhjemme ved at reducere risikoen for forskellige hospitalsrelaterede komplikationer, såsom infektionsdecubituskomplikationer og ensomhed. Levering af hjemmepleje kræver en kompleks infrastruktur og et netværk, der er nemmere at organisere i nye sundhedsplatforme, der er i stand til at indsamle patientdata, diagnosticere, forbinde patienter og medicinske fagfolk og overvåge behandlinger for sikkerhed og effektivitet.
Dassault Systems' Levende Hjerte Projektet giver et stærkt eksempel på, hvordan virtuelle universer vil tillade en radikal forbedring af sundhedsoplevelsen. Da projektet blev lanceret for knap fem år siden, var det baseret på troen på, at en digital sundhedstransformation skal have patienten til at spille en central rolle. Virksomheden genoptænkte et sundhedssystem langt ud over nutidens papir- og elektroniske optegnelser - i stedet for at tage kraften fra den virtuelle verden til at fange den bedste forståelse af kroppen og kombinere den med en finjusteret evne til at opfatte subtile detaljer i en 3D-verden. Projektet har forbundet førende forskere verden over for at skabe digitale tvillinger af et komplet, bankende, menneskeligt hjerte. Modellen er allerede blevet brugt over hele verden til at teste en række medicinsk udstyr og til at reproducere kendte sygdomstilstande, blodgennemstrømningsforstyrrelser og uønskede lægemiddeleffekter. Kombination af 3D-modeller med medicinske data fra den virkelige verden giver et stærkt grundlag for at vejlede nye enhedsdesigns og optimere komplekse kirurgiske procedurer.
United States Food and Drug Administration (FDA) har sat sig et mål om at skabe en befolkning på 3D OPLEV tvillinger – modeller, der gentager en befolknings oplevelser fra den virkelige verden og afslører, hvordan en gruppe patienter vil reagere på nye enheder. Håbet er, at innovation, sammen med en omfattende digital vurdering af sikkerheds- og præstationsresultater, vil accelerere, og reguleringsbyrden mindskes. En dag kan denne tilgang blive oversat til en patientjournal, hvor kompleksiteten af dine kliniske data problemfrit kombineres med nøjagtige virtual reality-repræsentationer af din krop. Disse data vil blive hostet i skyen, sikkert under din kontrol og tilgængelige overalt – fra din mobiltelefon til dit sundhedsteams kontorer og kirurgiske suiter.
Fremtidens arbejdskraft
De læger, sygeplejersker og fagfolk, der yder direkte patientbehandling, er afgørende for sundhedssystemets succes. Mens nationer og politiske beslutningstagere udvikler uddannelsesprogrammer for at fastholde det rigtige antal kvalificerede mennesker, er øvelse et nøgleaspekt af sundhedsuddannelse. Pragmatiske og manuelle færdigheder læres af erfaring, derfor kan 3D og virtuelle verdener spille en rolle i skalering og udvidelse af nuværende kapacitet. Stigningen i og den hurtige udvikling af viden er mindre forenelig med traditionelle læringsmaterialer, såsom lærebøger, som bliver erstattet af online videntjenester for at få adgang til den rigtige information på det rigtige tidspunkt.
Professionelle står over for mindre tid med patienter, mere tid til bureaukrati og mere komplekse plejeaktiviteter for afhængige og aldrende befolkninger med flere samtidige patologier. Ifølge en rapport fra 2017 af G. Irving er et mål for disse ændringer den gennemsnitlige varighed af en konsultation, som konstant falder. I 18 lande, der repræsenterer omkring 50 % af den globale befolkning, tilbringer patienter fem minutter eller mindre hos deres primære læge. Fragmentering af plejeprocesserne på tværs af flere organisationer og fagpersoner kræver god kommunikation. På de nye samarbejdsplatforme for pleje kan enhver vicevært dele en holistisk vision om deres patienter, skabe et forhold af lytning og tillid til patienterne, dele patientdefinerede mål for plejen og træffe etiske beslutninger i fællesskab. Sundhedsplejen er således ved at blive en kontinuerlig og flydende rejse, der giver praktiserende læger og fagfolk mulighed for at levere den bedste sundhedsoplevelse til patienter og borgere.
Opdag mere om fremtidens sundhedsvæsen i Dassault Systemes' nye e-bog .
