点击右上角微信好友

朋友圈

请使用浏览器分享功能进行分享

正在阅读:【锚定2035·院士谈科学报国】生物医学工程:推动医疗健康领域创新的关键力量
首页> 光明科普> 图文 > 正文

【锚定2035·院士谈科学报国】生物医学工程:推动医疗健康领域创新的关键力量

来源:光明网-科普中国2024-12-02 12:44

  编者按:习近平总书记指出,“科学普及是实现创新发展的重要基础性工作。”为助力高水平科技自立自强,中国科协科普部联合光明网推出“院士高端科普”栏目,邀请各领域院士就我国当下热点科技问题给予权威解答,服务引导更多科技工作者提升科研科普能力,促进全民科学素质提升,为科技强国建设贡献科普力量。#千万IP创科普

  随着科技的飞速发展,生物医学工程已经成为推动医疗健康领域创新的关键力量,它不仅关乎人民健康,更是国家竞争力的重要体现。

【锚定2035·院士谈科学报国】生物医学工程:推动医疗健康领域创新的关键力量

中国工程院院士胡盛寿

  首先,让我们从中国的疾病负担谈起。新中国建立75年来,特别是改革开放40余年的发展,带来了人们生活方式和社会经济基础的深刻变化。中国人口疾病谱的变化显著,从以传染性疾病为主转变为以心脑血管疾病、肿瘤等六大慢病为主,这些疾病构成了我国人口健康最主要的威胁。同时,中国人口老龄化趋势明显,医疗健康消费水平和需求也在不断提升,为中国医药卫生产业的发展提供了广阔的空间。

  在这样的背景下,中国的生物经济正成为中国经济结构中增长最快的发展点之一。全球医疗器械市场规模在过去30年中不断扩大,2023年已超过5000亿美元,预计未来五年每年增长约5%。中国的医疗器械产业也持续增长,尤其是心血管领域,增长幅度更为明显。这表明中国医疗器械的发展迎来了新的契机,由过去仿制到现在逐渐走向自主可控。

  然而,我们也必须清醒地认识到,尽管中国在全球医疗器械营收前100强中已有两家企业,但与北美和一些发达国家相比,高端医疗设备的差距仍然明显。中国的医疗器械产业发展存在的问题也是显而易见的,比如企业规模小、重点医疗设备企业集中于中低端等。

  在药品方面,2024年全球药品支出规模超万亿级别,未来5年复合增长率约为4%到7%。中国药品市场规模庞大、空间广阔,尤其是创新药。但不得不承认,中国创新药销售比例中,仿制药和进口药仍占绝大部分,中国原创药物占比明显不足。虽然中国医药专项申请持续活跃,医药科技水平和知识产权整体实力在不断提升,但与发达国家的实质性差距依旧十分明显。

  我认为,推动中国医药卫生产业从自立自强走向自主可控,生物医学工程底层技术的突破将成为必然。回顾现代医学发展历史,每一个阶段的进步都离不开生物医学工程领域的里程碑式突破。比如,爱因托芬心电图对心律失常的判断和心脏致死情况的甄别带来了革命性的改变;冠状动脉支架完全改变了冠心病心肌血瘀重建的格局;生物影像仪器设备的进步,大大改变了临床医生对疾病现象的认知,提升了疾病诊疗水平。中国生物医学工程论文数量已跃居全球第一,发明专利授权也呈增长趋势,但要实现医疗卫生领域向更高端迈进,底层技术的不断积累与创新至关重要。

  为此,我建议要在生物医学工程领域底层技术的几个方面取得突破。

  首先是生物材料,这是医疗器械领域最卡脖子的问题。我国在该领域还有一定距离,突破材料学的进步将为医药产业发展带来新突破。

  其次是生物芯片和合成生物学的兴起,生物芯片能摄取无数生物信息,对促进生物工程学发展有重要影响,尤其是可穿戴设备的生物传感器,对塑造健康生活环境意义重大。

  再者是电子工程技术的突破,数据采集创新能带动影像学发展,大幅提升医疗诊疗水平。最后是生成式大语言模型带来的人工智能颠覆性革命,将改变医疗模式,促进医疗质与量的双提升,为全生命周期的健康管理带来解决方案。

  (作者:胡盛寿,中国工程院院士、国家心血管病中心主任,光明网记者张梦凡、武玥彤整理)

【锚定2035·院士谈科学报国】生物医学工程:推动医疗健康领域创新的关键力量

【锚定2035·院士谈科学报国】生物医学工程:推动医疗健康领域创新的关键力量

[ 责编:肖春芳 ]
阅读剩余全文(

相关阅读

您此时的心情

光明云投
新闻表情排行 /
  • 开心
     
    0
  • 难过
     
    0
  • 点赞
     
    0
  • 飘过
     
    0

视觉焦点

  • 巾帼共绘新时代

  • “世界市长对话·敦煌”活动外国嘉宾参访敦煌

独家策划

推荐阅读
十多位国内外医学“大咖”在接受“新华深读”栏目采访时表示:结节检出率升高,核心原因是检查设备精度的显著提升,让过去难以发现的微小结节“无所遁形”。随着医学影像技术的进步和体检普及度的提升,甲状腺、乳腺及肺结节的检出率呈上升趋势。
2025-10-13 10:26
现有将聚合物转化为金属或陶瓷的技术,往往会导致材料多孔、强度不足,而且部件会出现严重收缩,导致变形。这种3D打印工艺实现了从“制造零件”到“生长功能”的跨越,有望为航空航天、生物医疗、机器人等领域带来新的变革。
2025-10-13 10:24
一个国际科研团队在9日出版的《天体物理学杂志》上发表研究称,他们首次拍摄到两个黑洞相互环绕运行的无线电影像。由芬兰图尔库大学天文学家领衔的研究团队,瞄准一个异常明亮的星系核心中心区域名为OJ287的类星体,成功拍摄到其中两个黑洞相互绕行的珍贵画面。
2025-10-13 10:23
作为深远海风电产业链的“链主”企业,运达能源科技集团股份有限公司(以下简称“运达能源科技集团”)见证并引领了中国风电从无到有、从弱到强的全过程。2024年,中国风电新增装机容量达79.8GW,占全球新增装机总量的68.2%,这意味着,全球每新增3台风机,就有近2台落地中国。
2025-10-13 10:22
10月14日,一场赏心悦目的木星伴月将在凌晨上演,为初秋天宇增添一抹诗意。木星是一颗气态行星,也是太阳系中个头最大的行星,虽然距离地球比较远,但由于个头大,从地球上看起来非常明亮。
2025-10-13 10:19
团队进一步提出了跨平台系统设计方法论,包含二维-CMOS电路协同设计、二维-CMOS跨平台接口设计等,并将这一系统集成框架命名为“长缨(CY-01)”架构。据了解,团队下一步计划建立实验基地,与相关机构合作,建立自主主导的工程化项目,并计划用3至5年时间将项目集成到兆量级水平。
2025-10-13 10:18
日前,位于浙江杭州的国家重大科技基础设施——超重力离心模拟与实验装置的核心设备正式启用。
2025-10-11 09:44
近日,中国科学院广州地球化学研究所与国际合作团队在国际学术期刊《自然·地球科学》发表论文指出,海洋硫酸盐浓度的变化能够改变甲烷的消耗方式。
2025-10-11 09:43
著名科幻作家刘慈欣在小说《诗云》中曾描写过“微型白洞”,让很多人浮想联翩。有趣的是,白洞和黑洞在数学上是同一个“解”——它们的质量、角动量、电荷都相同,唯一的区别是时间反了过来。
2025-10-11 09:40
“金钉子”是定义和区别全球不同年代所形成的地层的“锚点”,用来划分全球地质年代界线。
2025-10-11 09:38
植物生长不仅依赖阳光雨露,更与土壤中“看不见的世界”密不可分——这里生活着大量微生物,它们附着在根系上,帮助植物吸收养分、抵抗逆境。
2025-10-11 09:32
5年来,坚持把创新摆在国家发展全局的突出位置,我国科技事业取得历史性成就、发生历史性变革,国家综合创新能力排名由2020年的第14位提升至2024年的第10位。
2025-10-10 10:16
在人工智能(AI)与神经科学的强强联合下,美国加州大学旧金山分校与艾伦研究所团队联合开发出一种名为CellTransformer的AI模型,助力绘制出目前最精细的小鼠脑图,共包含1300个脑区及亚区。
2025-10-10 10:13
美国麻省理工学院研究团队结合模拟计算与机器学习,研制出一种新型3D打印铝合金,不仅耐高温,强度更是传统铸造铝合金的5倍,且比未经机器学习辅助设计的合金强度高出50%。
2025-10-10 10:10
连日来,北方气温骤降,不少秋冬季独有的养生方式和健康说法随之而来,有些操作或说法听起来科学健康,但权威专家表示,如果开展不当反而会带来健康风险。
2025-10-10 10:07
国家粮食和物资储备局8日印发通知,对有效应对部分地区连阴雨天气影响、进一步做好秋粮产后服务和收购工作作出安排部署。
2025-10-10 09:55
甲烷的“寿命”与浓度变化的规律性,指向一个结论:火星上必然存在持续产甲烷的源头,且其“产量”会随季节变化。蛇纹石化反应虽能解释甲烷的持续存在,却无法说明其浓度的季节性动态变化,难以单独作为火星甲烷的主要来源。
2025-10-09 10:18
国庆假期,中国科技馆推出“双节共欢聚,科技乐翻天”系列主题科普活动、华夏科技学堂国庆特别活动、特效影院VR大空间沉浸体验、人工智能互动应用,与新开放的海洋展厅一起,为观众打造一场科普盛宴。
2025-10-09 10:17
对采集的891份浮选样品进行分析与鉴定,共获得约3.2万粒炭化植物遗存,发现的农作物种类有粟、黍、水稻、大豆与小豆。研究团队对东亚地区140余处考古遗址出土的小豆遗存进行比较,发现黄河流域、日本与韩国的小豆在不同阶段表现出差异明显的演化轨迹。
2025-10-09 10:16
”  一次和邻村牧民闲聊时,王海强得知有人靠卖草捆赚钱,心思顿时活络起来。据统计,今年科右前旗像王海强、宝音这样以卖草为主的牧民有150余户,草产品销售总额预计突破2000万元。
2025-10-09 10:15
加载更多