Teknologitilnærminger for risikodiagnose og sykdomsforebygging

Forsidebilde

Forsidebilde





Levert av Dassault Systems

Ettersom teknologier vil belyse nye dimensjoner av pasienthelse, skaper de nye tilnærminger til presymptomatisk forebygging, tidlig diagnose, personlig behandling og hjemmeovervåking. Usynlige faktorer og skjulte årsaker blir mer og mer tydelige i rutinemessig omsorg. For å forhindre sykdom er det imidlertid nødvendig med virtuelle modeller og simulering for å hjelpe utøvere med å gjøre komplekse data til handlingsvennlig informasjon.



Nye måter å forebygge: Mens tradisjonelle beslutningsmodeller krever et høyt nivå av ekspertise og bare inkluderer noen få kliniske faktorer, støtter nyere fremskritt innen maskinlæring – når assosiert med riktig vitenskapelig kunnskap og god medisinsk forståelse – bruken av prediksjonsmodeller basert på en rekke faktorer, som de som genereres med nyere bildebehandling og genomikk. Disse nye modellene kan veilede personlige anbefalinger for pasienter som tar hensyn til deres individuelle risiko for å utvikle spesifikke sykdommer.

Nye måter å diagnostisere på: Konvergensen av høydefinisjonsteknologier utnyttes innen nevrokirurgi, hvor hjerneavbildning er kombinert med funksjonell elektrofysiologi og undersøkelse per operasjon i operasjonssalen. Anatomiske modeller beriket ved simulering hjelper til med å definere den patologiske sonen som skal resekeres, for eksempel når det gjelder epilepsipasienter. Virtuelle tvillinger av pasienter kan hjelpe med å veilede den kirurgiske planen i ortopedi ved å forutsi det funksjonelle resultatet. Denne nye forskrivningsmåten basert på et forutsagt pasientutfall – som er nesten umulig i dag – vil øke sikkerheten og hjelpe pasienter til å bedre forstå medisinske avgjørelser før de gjennomgår kirurgi.

test

Nye måter å kurere på: Virtuell virkelighet er på fremmarsj som en ny behandlingsmodalitet – bevist av 3D-utskrift, som utvikler seg for å tilby en rekke tilpassede applikasjoner i helsesektoren. Applikasjonene er for tiden begrenset til proteser, anatomiske modeller før kirurgi og produksjon av spesialtilpassede kirurgiske verktøy. Men innen 2030 kan teknologien brukes til å skrive ut reseptbelagte legemidler eller 3D-printe nytt vev eller organer basert på en 3D-modell av pasientens egne organer. Basert i Paris og Boston, viser Biomodex allerede disse nye mulighetene: dette oppstartsselskapet leverer 3D-trykte anatomiske modeller for å hjelpe kirurger med å forberede seg på komplekse og vanskelige operasjoner. Tanken er at personaliserte 3D-printede modeller gjør det mulig for leger å få en bedre forståelse av pasientens unike anatomi og bedre planlegge komplekse prosedyrer. Organavbildning, via en MR eller skanner, genererer data som brukes til å lage en virtuell 3D-modell av det organet, som deretter kan skrives ut ved hjelp av en 3D-skriver. Mens bioprintede 3D-organer kan dukke opp som en fremtidig game changer, vil 3D-printing først bli brukt til personalisering av implanterte medisinske enheter, som tannproteser og ortopediske proteser. Teknologien er ennå ikke moden for å produsere et helt organ, men 3D-bioprintere som bruker nanoteknologi kan allerede skrive ut levende hudbaserte organer i løpet av timer og åpner for kraftige hudpleieapplikasjoner. En undersøkelse fra en Frost & Sullivan-rapport fra 2014 viser at 71 % av innbyggerne tror at 3D-printede organer på forespørsel vil direkte påvirke helsen deres.



Nye måter for omsorg hjemme: Pasientfordelene kan maksimeres hjemme ved å redusere risikoen for ulike sykehusrelaterte komplikasjoner, som infeksjonsdecubituskomplikasjoner og ensomhet. Levering av hjemmesykepleie krever en kompleks infrastruktur og nettverk som er enklere å organisere i nye helsetjenester plattformer som er i stand til å samle pasientdata, diagnostisere, koble pasienter og medisinsk fagpersonell, og overvåke behandlinger for sikkerhet og effekt.

Dassault Systems' Levende hjerte prosjektet gir et kraftig eksempel på hvordan virtuelle universer vil tillate radikal forbedring av helseopplevelsen. Da prosjektet ble lansert for snart fem år siden, var det tuftet på troen på at en digital helsetransformasjon må ha pasienten i sentralrollen. Selskapet rekonstruerte et helsevesen langt utover dagens papir- og elektroniske poster – i stedet tok den kraften fra den virtuelle verdenen for å fange den beste forståelsen av kroppen og kombinere den med en finjustert evne til å oppfatte subtile detaljer i en 3D-verden. Prosjektet har koblet sammen ledende forskere over hele verden for å skape digitale tvillinger av et komplett, bankende, menneskelig hjerte. Modellen har allerede blitt brukt over hele verden for å teste en rekke medisinske enheter og for å reprodusere kjente sykdomstilstander, blodstrømsforstyrrelser og uønskede medikamenteffekter. Kombinasjon av 3D-modeller med medisinske data fra den virkelige verden gir et kraftig grunnlag for å veilede nye enhetsdesign og optimalisere komplekse kirurgiske prosedyrer.

United States Food and Drug Administration (FDA) har satt som mål å skape en befolkning på 3D OPPLEV tvillinger – modeller som gjenskaper en befolknings opplevelser fra den virkelige verden og avslører hvordan en gruppe pasienter vil reagere på nye enheter. Håpet er at, koblet med en omfattende digital vurdering av sikkerhets- og ytelsesresultater, vil innovasjon akselerere og reguleringsbyrden reduseres. En dag kan denne tilnærmingen bli oversatt til en pasientjournal der kompleksiteten til de kliniske dataene dine er sømløst kombinert med nøyaktige virtual reality-representasjoner av kroppen din. Disse dataene vil være vert i skyen, trygt under din kontroll og tilgjengelig hvor som helst – fra mobiltelefonen din til kontorene og kirurgiske suitene til helseteamet ditt.



Fremtidens arbeidskraft

Leger, sykepleiere og fagfolk som gir direkte pasientbehandling er avgjørende for suksessen til helsevesenet. Mens nasjoner og beslutningstakere utvikler utdanningsprogrammer for å opprettholde riktig antall dyktige mennesker, er praktisering et sentralt aspekt ved opplæring i helsevesenet. Pragmatiske og manuelle ferdigheter læres av erfaring, derfor kan 3D og virtuelle verdener spille en rolle i skalering og utvidelse av gjeldende kapasitet. Økningen i, og den raske utviklingen av, kunnskap er mindre forenlig med tradisjonelt læremateriell, som lærebøker, som blir erstattet av nettbaserte kunnskapstjenester for å få tilgang til riktig informasjon til rett tid.

Fagfolk står overfor mindre tid med pasienter, mer tid til byråkrati og mer komplekse omsorgsaktiviteter for avhengige og aldrende befolkninger med flere samtidige patologier. I følge en rapport fra G. Irving fra 2017 er et mål på disse endringene gjennomsnittsvarigheten av en konsultasjon, som stadig synker. I 18 land som representerer omtrent 50 % av den globale befolkningen, tilbringer pasienter fem minutter eller mindre med sin primærlege. Fragmentering av omsorgsprosessene på tvers av flere organisasjoner og fagpersoner krever god kommunikasjon. På de nye samarbeidsplattformene for omsorg kan hver vaktmester dele en helhetlig visjon om sine pasienter, skape et forhold med lytting og tillit til pasienter, dele pasientdefinerte mål for omsorg og ta etiske beslutninger i fellesskap. Helsevesenet er dermed i ferd med å bli en kontinuerlig og flytende reise, som styrker utøvere og fagpersoner til å levere den beste helseopplevelsen til pasienter og innbyggere.

Finn ut mer om fremtiden til helsevesenet i Dassault Systemes sin nye e-bok .



gjemme seg