加入
Top 5
1
心肌缺血但無阻塞性冠狀動脈疾病 (INOCA) 與心肌梗塞但無阻塞性冠狀動脈疾病 (MINOCA) 全面解析
2
心肌橋:解剖、症狀、診斷與治療概覽
3
間歇性心室早期收縮 (PVCs) 的臨床評估與介入時機
4
主動脈瓣膜逆流 (AR) 診斷與治療的 2024 年最新進展
5
Inclisiran:新型降血脂藥物
1
心肌缺血但無阻塞性冠狀動脈疾病 (INOCA) 與心肌梗塞但無阻塞性冠狀動脈疾病 (MINOCA) 全面解析
2
心肌橋:解剖、症狀、診斷與治療概覽
3
間歇性心室早期收縮 (PVCs) 的臨床評估與介入時機
4
主動脈瓣膜逆流 (AR) 診斷與治療的 2024 年最新進展
5
Inclisiran:新型降血脂藥物
心臟學界的醫學新知進展 (劍心風之痕之異想世界)
心臟移植:2025年展望與劃時代革新
心臟移植:2025年展望與劃時代革新 心臟移植手術自半個世紀前首次成功以來,已取得了長足的進步。目前,心臟移植患者的一年存活率已可達90%以上,而術後中位存活期更是介於12至14年之間,且能保持良好的心臟功能。這項技術無疑是末期心臟衰竭患者的終極治療方案。儘管成就斐然,心臟移植領域仍面臨著捐贈器官
2025/07/08
非侵入性影像技術在冠狀動脈微血管功能障礙診斷與管理中的核心地位
非侵入性影像技術在冠狀動脈微血管功能障礙診斷與管理中的核心地位 一、冠狀動脈微血管功能障礙的分類與初期評估 冠狀動脈微血管功能障礙(CMD)是一個複雜的病症,其診斷和管理需要精確的策略。根據標準定義,CMD 可分為四大類: 在 無阻塞性冠狀動脈疾病和心肌疾病 情況下的 CMD。 在 存在心肌
2025/07/04
冠狀動脈電腦斷層掃描與斑塊分析:心血管風險評估的未來
冠狀動脈電腦斷層掃描與斑塊分析:心血管風險評估的未來 一、傳統風險評估的局限與案例啟示 一位男性患者,儘管家族史強烈、低密度脂蛋白膽固醇(LDL)升高,並伴有非特異性心絞痛症狀(如呼吸困難),但根據傳統人口學風險評估工具計算,其心血管事件風險僅為 🟢 4.4% 的低風險。該患者對降脂藥物
2025/07/03
1
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察 人工智慧(AI)正逐步改變醫療領域的面貌,一位神經科醫生分享了他將 AI 融入日常臨床實踐的經驗,強調 AI 不僅是一種技術,更是醫療資訊學不可或缺的組成部分。 一、人工智慧的定義與核心要素 AI 的本質在於賦予電腦系統執行通常需要人類智慧的任務,例如學習、解決
2025/07/03
慢性冠狀動脈疾病臨床護理指南
這份綜合性的慢性冠狀動脈疾病臨床護理指南,旨在將最新的科學證據轉化為實用的臨床操作,提升患者的照護品質。 指南概述與核心目標 🔴 2025年美國心臟病學會 (ACC) 與美國心臟協會 (AHA) 發布的「慢性冠狀動脈疾病臨床表現與品質指標」,由馬琳·威廉斯 (Marlene Williams)
2025/06/19
心臟衰竭伴隨射血分數保留 (HFpEF) 的核心資訊
心臟衰竭伴隨射血分數保留 (HFpEF) 的核心資訊 HFpEF,過去稱為舒張性心臟衰竭,是一種常見疾病,約佔住院心臟衰竭患者的一半。 HFpEF 患者的典型樣貌與診斷挑戰 🟦 此類患者通常年齡較大,女性比例顯著較高。 🟩 他們普遍患有高血壓,且肥胖和腎功能不全也十分常見。 診斷 HFpE
2025/05/24
體重管理藥物與心臟健康:當前進展與重要考量
體重管理藥物與心臟健康:當前進展與重要考量 本文根據近期關於體重管理與心臟健康的討論內容,深入探討了肥胖的定義、它對心血管系統的廣泛影響,以及近年來在肥胖治療,特別是藥物治療方面取得的突破及其對心臟健康的助益,同時也提及了當前面臨的挑戰。 重新認識肥胖:不僅是體重問題 🟢 傳統上,我們多使用
2025/05/18
間歇性心室早期收縮 (PVCs) 的臨床評估與介入時機
間歇性心室早期收縮 (PVCs) 的臨床評估與介入時機 本文根據來源資訊,探討了心室早期收縮 (PVCs) 的定義、評估方法以及最重要的臨床決策:何時應該考慮介入治療。 何謂 PVCs?為何需要評估? 心室早期收縮 (PVCs) 是最常見的心律不整之一。在沒有結構性心臟病的個體中,它經常被認為
2025/05/18
間歇性斷食的背景與定義
間歇性斷食的背景與定義 間歇性斷食的興趣源於對熱量限制 (Caloric Restriction, CR) 的研究。1997 年發表在《新英格蘭醫學雜誌》上關於熱量限制的研究顯示,在動物一生中進行熱量限制可顯著延長壽命,這可能與自由基的減少有關。細胞保護機制經過數十億年的演化,在飢餓時能抑制自由基
2025/05/18
江晨恩教授演講(AI整理) 2025 TSOC年會
GLP-1/GIP 在心血管腎臟代謝症候群 (CKM) 中的應用 演講介紹了 GLP-1 與 GIP 這兩種腸泌素在 CKM 管理中的重要性,並提及研究者因此獲得了常被視為諾貝爾前奏的拉斯克獎。內源性 GLP-1 容易被 DPP-4 酵素快速分解,透過結構修飾,科學家開發出半衰期更長、作用更強
2025/05/18
1
查看更多
心臟移植:2025年展望與劃時代革新
心臟移植:2025年展望與劃時代革新 心臟移植手術自半個世紀前首次成功以來,已取得了長足的進步。目前,心臟移植患者的一年存活率已可達90%以上,而術後中位存活期更是介於12至14年之間,且能保持良好的心臟功能。這項技術無疑是末期心臟衰竭患者的終極治療方案。儘管成就斐然,心臟移植領域仍面臨著捐贈器官
2025/07/08
非侵入性影像技術在冠狀動脈微血管功能障礙診斷與管理中的核心地位
非侵入性影像技術在冠狀動脈微血管功能障礙診斷與管理中的核心地位 一、冠狀動脈微血管功能障礙的分類與初期評估 冠狀動脈微血管功能障礙(CMD)是一個複雜的病症,其診斷和管理需要精確的策略。根據標準定義,CMD 可分為四大類: 在 無阻塞性冠狀動脈疾病和心肌疾病 情況下的 CMD。 在 存在心肌
2025/07/04
冠狀動脈電腦斷層掃描與斑塊分析:心血管風險評估的未來
冠狀動脈電腦斷層掃描與斑塊分析:心血管風險評估的未來 一、傳統風險評估的局限與案例啟示 一位男性患者,儘管家族史強烈、低密度脂蛋白膽固醇(LDL)升高,並伴有非特異性心絞痛症狀(如呼吸困難),但根據傳統人口學風險評估工具計算,其心血管事件風險僅為 🟢 4.4% 的低風險。該患者對降脂藥物
2025/07/03
1
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察 人工智慧(AI)正逐步改變醫療領域的面貌,一位神經科醫生分享了他將 AI 融入日常臨床實踐的經驗,強調 AI 不僅是一種技術,更是醫療資訊學不可或缺的組成部分。 一、人工智慧的定義與核心要素 AI 的本質在於賦予電腦系統執行通常需要人類智慧的任務,例如學習、解決
2025/07/03
慢性冠狀動脈疾病臨床護理指南
這份綜合性的慢性冠狀動脈疾病臨床護理指南,旨在將最新的科學證據轉化為實用的臨床操作,提升患者的照護品質。 指南概述與核心目標 🔴 2025年美國心臟病學會 (ACC) 與美國心臟協會 (AHA) 發布的「慢性冠狀動脈疾病臨床表現與品質指標」,由馬琳·威廉斯 (Marlene Williams)
2025/06/19
心臟衰竭伴隨射血分數保留 (HFpEF) 的核心資訊
心臟衰竭伴隨射血分數保留 (HFpEF) 的核心資訊 HFpEF,過去稱為舒張性心臟衰竭,是一種常見疾病,約佔住院心臟衰竭患者的一半。 HFpEF 患者的典型樣貌與診斷挑戰 🟦 此類患者通常年齡較大,女性比例顯著較高。 🟩 他們普遍患有高血壓,且肥胖和腎功能不全也十分常見。 診斷 HFpE
2025/05/24
體重管理藥物與心臟健康:當前進展與重要考量
體重管理藥物與心臟健康:當前進展與重要考量 本文根據近期關於體重管理與心臟健康的討論內容,深入探討了肥胖的定義、它對心血管系統的廣泛影響,以及近年來在肥胖治療,特別是藥物治療方面取得的突破及其對心臟健康的助益,同時也提及了當前面臨的挑戰。 重新認識肥胖:不僅是體重問題 🟢 傳統上,我們多使用
2025/05/18
間歇性心室早期收縮 (PVCs) 的臨床評估與介入時機
間歇性心室早期收縮 (PVCs) 的臨床評估與介入時機 本文根據來源資訊,探討了心室早期收縮 (PVCs) 的定義、評估方法以及最重要的臨床決策:何時應該考慮介入治療。 何謂 PVCs?為何需要評估? 心室早期收縮 (PVCs) 是最常見的心律不整之一。在沒有結構性心臟病的個體中,它經常被認為
2025/05/18
間歇性斷食的背景與定義
間歇性斷食的背景與定義 間歇性斷食的興趣源於對熱量限制 (Caloric Restriction, CR) 的研究。1997 年發表在《新英格蘭醫學雜誌》上關於熱量限制的研究顯示,在動物一生中進行熱量限制可顯著延長壽命,這可能與自由基的減少有關。細胞保護機制經過數十億年的演化,在飢餓時能抑制自由基
2025/05/18
江晨恩教授演講(AI整理) 2025 TSOC年會
GLP-1/GIP 在心血管腎臟代謝症候群 (CKM) 中的應用 演講介紹了 GLP-1 與 GIP 這兩種腸泌素在 CKM 管理中的重要性,並提及研究者因此獲得了常被視為諾貝爾前奏的拉斯克獎。內源性 GLP-1 容易被 DPP-4 酵素快速分解,透過結構修飾,科學家開發出半衰期更長、作用更強
2025/05/18
1
查看更多
劍心風之痕之異想世界 -AI 人工智能專區
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察 人工智慧(AI)正逐步改變醫療領域的面貌,一位神經科醫生分享了他將 AI 融入日常臨床實踐的經驗,強調 AI 不僅是一種技術,更是醫療資訊學不可或缺的組成部分。 一、人工智慧的定義與核心要素 AI 的本質在於賦予電腦系統執行通常需要人類智慧的任務,例如學習、解決
2025/07/03
NVIDIA 執行長黃仁勳 CES 2025 演講重點整理
NVIDIA 執行長黃仁勳 CES 2025 演講重點整理 🔴 GeForce RTX 50 系列 Blackwell 架構 GPU RTX 5090 擁有 920 億個晶體管、4000 TOPS 以及 4 個 Petaflops 的 AI 效能。 與前一代 Ada 相比,效能提升三倍
2025/01/07
31
1
2024 AI之發展與回顧
一、語言模型的突破性進展 2024年AI領域最重要的突破首推OpenAI發布的GPT-4 Turbo。⭐️5月13日發布的升級版本不僅具備了實時視頻對話的能力,更重要的是將GPT-4全面對免費用戶開放。🌐到12月,GPT更新了視頻動畫功能,成為唯一一個具備實時視頻能力的AI產品。🔄 🕵
2025/01/04
18
本週AI發展重點整理(2024/12/03-12/09)
本週AI發展重點整理 (2024/12/03-12/09) 視頻生成技術的突破 🔴 Runway公司更新ActOne軟體,推出創新功能,允許將表演者的表情和聲音完美遷移到其他視頻角色身上。 🔵 Viggle V3發布,透過單一參考圖實現視頻生成,在效果和立體感方面都有突出表現。 AI
2024/12/10
OpenAI 推出全新模型客製化計畫
OpenAI 推出全新模型客製化計畫 🔵 OpenAI 宣布推出全新模型客製化計畫,透過強化微調技術,讓使用者能以自身數據集微調 01 模型,打造符合特定需求的模型。 強化微調:邁向專家級 AI 模型 🔴 強化微調不同於標準微調,它利用強化學習演算法,將模型能力從高中程度提升至
2024/12/08
13
AI醫療的發展與監管:平衡創新與安全的關鍵課題
AI醫療的發展與監管:平衡創新與安全的關鍵課題 前言 隨著人工智慧技術的快速發展,醫療領域正經歷前所未有的變革。本文將探討AI醫療應用的現況、挑戰與未來展望。 當前發展現況 🔴 微軟與頂尖醫學院(包含Yale、Harvard等)正積極開發AI醫療應用 🔵 AI技術已應用於多個醫療領
2024/11/28
1
突破性可穿戴設備:心臟衰竭管理新利器
突破性可穿戴設備:心臟衰竭管理新利器 一、心臟衰竭:及早監測,防患未然 🟢 心臟衰竭患者的肺動脈壓力會在症狀出現前數週開始升高。 🔴 若能及時發現壓力變化,就能採取措施控制病情,避免惡化甚至住院。 二、植入式監測系統:有效但有局限 🔵 目前已有植入式設備可監測心臟壓力,例如 2
2024/11/23
1
AI賦能超音波:精準影像新時代
AI賦能超音波:精準影像新時代 一、超音波:心臟影像主力,但仍有不足 🟢 心臟超音波是診斷心臟疾病最常用的影像工具,具備價格低廉、無輻射、可攜帶等優勢。 🔴 然而,觀察者間的差異和影像品質的參差不齊是心臟超音波的兩大挑戰。 二、AI 助力超音波:提升效率和準確度 🔴 近年來,人
2024/11/23
人工智能在醫療領域的突破性應用:非接觸式高血壓和糖尿病檢測
人工智能在醫療領域的突破性應用:非接觸式高血壓和糖尿病檢測 研究背景與目的 🔴 日本東京大學研究團隊開發了一種創新的AI輔助工具,旨在通過分析臉部和手部皮膚的高速影像來檢測高血壓和糖尿病。這項研究的主要目標是探索非侵入性方法在檢測常見慢性疾病方面的潛力。 研究方法與技術細節 🔵 研究團隊
2024/11/16
NotebookLM:Google的AI筆記革命,開啟智能學習新紀元
NotebookLM:Google的AI筆記革命,開啟智能學習新紀元 引言:AI驅動的知識助手時代來臨 在人工智能快速發展的今天,Google推出的NotebookLM正在重新定義我們管理知識和學習的方式。這款基於Gemini 1.5 Pro模型的AI筆記工具**,不僅能夠智能整理資料,還能將
2024/11/15
2
查看更多
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察
人工智慧在臨床實踐中的關鍵洞察 人工智慧(AI)正逐步改變醫療領域的面貌,一位神經科醫生分享了他將 AI 融入日常臨床實踐的經驗,強調 AI 不僅是一種技術,更是醫療資訊學不可或缺的組成部分。 一、人工智慧的定義與核心要素 AI 的本質在於賦予電腦系統執行通常需要人類智慧的任務,例如學習、解決
2025/07/03
NVIDIA 執行長黃仁勳 CES 2025 演講重點整理
NVIDIA 執行長黃仁勳 CES 2025 演講重點整理 🔴 GeForce RTX 50 系列 Blackwell 架構 GPU RTX 5090 擁有 920 億個晶體管、4000 TOPS 以及 4 個 Petaflops 的 AI 效能。 與前一代 Ada 相比,效能提升三倍
2025/01/07
31
1
2024 AI之發展與回顧
一、語言模型的突破性進展 2024年AI領域最重要的突破首推OpenAI發布的GPT-4 Turbo。⭐️5月13日發布的升級版本不僅具備了實時視頻對話的能力,更重要的是將GPT-4全面對免費用戶開放。🌐到12月,GPT更新了視頻動畫功能,成為唯一一個具備實時視頻能力的AI產品。🔄 🕵
2025/01/04
18
本週AI發展重點整理(2024/12/03-12/09)
本週AI發展重點整理 (2024/12/03-12/09) 視頻生成技術的突破 🔴 Runway公司更新ActOne軟體,推出創新功能,允許將表演者的表情和聲音完美遷移到其他視頻角色身上。 🔵 Viggle V3發布,透過單一參考圖實現視頻生成,在效果和立體感方面都有突出表現。 AI
2024/12/10
OpenAI 推出全新模型客製化計畫
OpenAI 推出全新模型客製化計畫 🔵 OpenAI 宣布推出全新模型客製化計畫,透過強化微調技術,讓使用者能以自身數據集微調 01 模型,打造符合特定需求的模型。 強化微調:邁向專家級 AI 模型 🔴 強化微調不同於標準微調,它利用強化學習演算法,將模型能力從高中程度提升至
2024/12/08
13
AI醫療的發展與監管:平衡創新與安全的關鍵課題
AI醫療的發展與監管:平衡創新與安全的關鍵課題 前言 隨著人工智慧技術的快速發展,醫療領域正經歷前所未有的變革。本文將探討AI醫療應用的現況、挑戰與未來展望。 當前發展現況 🔴 微軟與頂尖醫學院(包含Yale、Harvard等)正積極開發AI醫療應用 🔵 AI技術已應用於多個醫療領
2024/11/28
1
突破性可穿戴設備:心臟衰竭管理新利器
突破性可穿戴設備:心臟衰竭管理新利器 一、心臟衰竭:及早監測,防患未然 🟢 心臟衰竭患者的肺動脈壓力會在症狀出現前數週開始升高。 🔴 若能及時發現壓力變化,就能採取措施控制病情,避免惡化甚至住院。 二、植入式監測系統:有效但有局限 🔵 目前已有植入式設備可監測心臟壓力,例如 2
2024/11/23
1
AI賦能超音波:精準影像新時代
AI賦能超音波:精準影像新時代 一、超音波:心臟影像主力,但仍有不足 🟢 心臟超音波是診斷心臟疾病最常用的影像工具,具備價格低廉、無輻射、可攜帶等優勢。 🔴 然而,觀察者間的差異和影像品質的參差不齊是心臟超音波的兩大挑戰。 二、AI 助力超音波:提升效率和準確度 🔴 近年來,人
2024/11/23
人工智能在醫療領域的突破性應用:非接觸式高血壓和糖尿病檢測
人工智能在醫療領域的突破性應用:非接觸式高血壓和糖尿病檢測 研究背景與目的 🔴 日本東京大學研究團隊開發了一種創新的AI輔助工具,旨在通過分析臉部和手部皮膚的高速影像來檢測高血壓和糖尿病。這項研究的主要目標是探索非侵入性方法在檢測常見慢性疾病方面的潛力。 研究方法與技術細節 🔵 研究團隊
2024/11/16
NotebookLM:Google的AI筆記革命,開啟智能學習新紀元
NotebookLM:Google的AI筆記革命,開啟智能學習新紀元 引言:AI驅動的知識助手時代來臨 在人工智能快速發展的今天,Google推出的NotebookLM正在重新定義我們管理知識和學習的方式。這款基於Gemini 1.5 Pro模型的AI筆記工具**,不僅能夠智能整理資料,還能將
2024/11/15
2
查看更多
動漫戲劇影視專區
《神鬼戰士II》:24年後的史詩續作,揭開羅馬競技場的新篇章
《神鬼戰士II》:24年後的史詩續作,揭開羅馬競技場的新篇章 自2000年《神鬼戰士》上映以來,這部由雷利·史考特執導、羅素·克洛主演的史詩電影,以其宏大的場面和深刻的劇情,在全球影壇留下了深遠的影響。24年後,雷利·史考特再度執導續集《神鬼戰士II》,為觀眾帶來全新的羅馬競技場傳奇。 故事
2024/11/15
2
《阿嘉莎:無所不在》:漫威宇宙的魔法新篇章
《阿嘉莎:無所不在》:漫威宇宙的魔法新篇章 隨著漫威影業不斷擴展其影視版圖,《阿嘉莎:無所不在》(Agatha All Along)作為《汪達幻視》的衍生劇,自2024年9月19日首播以來,引起了廣泛關注。該劇深入探討了阿嘉莎·哈克尼斯這一角色,為觀眾揭示了她的背景故事和魔法世界的奧秘。 劇
2024/11/15
《七龍珠:DAIMA》:經典再現,悟空的新冒險
《七龍珠:DAIMA》:經典再現,悟空的新冒險 自 1984 年連載以來,由鳥山明創作的《七龍珠》系列以其獨特的世界觀和深刻的角色塑造,在全球漫畫界佔據了重要地位。近期,隨著全新動畫《七龍珠:DAIMA》的發布,這部經典作品再次成為焦點。 全新動畫《七龍珠:DAIMA》 為紀念《七龍珠》系列
2024/11/15
《獵人×獵人》:從經典到新篇章的全面解析
《獵人×獵人》:從經典到新篇章的全面解析 自1998年連載以來,由冨樫義博創作的《獵人×獵人》(HUNTER×HUNTER)以其獨特的世界觀和深刻的角色塑造,在漫畫界佔據了重要地位。近期,隨著連載的重新啟動,這部作品再次成為焦點。 故事概述 《獵人×獵人》講述了少年小傑·富力士為尋找父親金·富
2024/11/15
27
1
《神鬼戰士II》:24年後的史詩續作,揭開羅馬競技場的新篇章
《神鬼戰士II》:24年後的史詩續作,揭開羅馬競技場的新篇章 自2000年《神鬼戰士》上映以來,這部由雷利·史考特執導、羅素·克洛主演的史詩電影,以其宏大的場面和深刻的劇情,在全球影壇留下了深遠的影響。24年後,雷利·史考特再度執導續集《神鬼戰士II》,為觀眾帶來全新的羅馬競技場傳奇。 故事
2024/11/15
2
《阿嘉莎:無所不在》:漫威宇宙的魔法新篇章
《阿嘉莎:無所不在》:漫威宇宙的魔法新篇章 隨著漫威影業不斷擴展其影視版圖,《阿嘉莎:無所不在》(Agatha All Along)作為《汪達幻視》的衍生劇,自2024年9月19日首播以來,引起了廣泛關注。該劇深入探討了阿嘉莎·哈克尼斯這一角色,為觀眾揭示了她的背景故事和魔法世界的奧秘。 劇
2024/11/15
《七龍珠:DAIMA》:經典再現,悟空的新冒險
《七龍珠:DAIMA》:經典再現,悟空的新冒險 自 1984 年連載以來,由鳥山明創作的《七龍珠》系列以其獨特的世界觀和深刻的角色塑造,在全球漫畫界佔據了重要地位。近期,隨著全新動畫《七龍珠:DAIMA》的發布,這部經典作品再次成為焦點。 全新動畫《七龍珠:DAIMA》 為紀念《七龍珠》系列
2024/11/15
《獵人×獵人》:從經典到新篇章的全面解析
《獵人×獵人》:從經典到新篇章的全面解析 自1998年連載以來,由冨樫義博創作的《獵人×獵人》(HUNTER×HUNTER)以其獨特的世界觀和深刻的角色塑造,在漫畫界佔據了重要地位。近期,隨著連載的重新啟動,這部作品再次成為焦點。 故事概述 《獵人×獵人》講述了少年小傑·富力士為尋找父親金·富
2024/11/15
27
1
加入沙龍