摘要:基于3D打印技術的疼痛個體化精準醫療的遠程數字化平臺的構建,旨在實現不同地區、不同級別醫院之間的醫療信息對接、醫療資源共享、診療技術傳遞,切實解決當前疼痛診療資源缺乏,分級診療制度混亂的現狀,在有限的醫療資源下實現醫生與患者利益最大化,加快疼痛學科的建設和成熟。
關鍵詞:3D;精準醫療;遠程數字化
目前疼痛診療數字化及遠程化資源嚴重匱乏且分配失衡,實施創新驅動發展戰略,加快科技成果的轉移轉化,將科技與醫療相結合,推進疼痛診療結構性改革,尤其是供給側改革已成為當前精準醫學醫療檢測方法困境的突破口,微創治療作為疼痛科的核心技術,在疼痛診療中起著舉足輕重的作用,因其創傷小且效果確切,為各種指南所推薦,患者及家屬也易于接受。精準的經皮穿刺是疼痛科微創治療的基礎,3D打印技術的應用使個性化精準穿刺成為可能,實現微創與精準的完美融合。
1.開發內容和重點解決的關鍵技術問題
1.1.基于3D打印技術,開發打印材料,針對不同微創治療的需求設計價格低廉、便捷穩定的個體化導航模板。
目前,眾醫療平臺使用的第一代穿刺導航系統使用塑料為材料,具有價格低廉的優勢,同時也有很多弊端。由于手術使用前采用高溫高壓滅菌,此材質的導板可能出現一定的形變,帶來穿刺的誤差;塑料導板較柔軟,固定時雖能完好地貼合在皮膚上,但其穩定性仍有待改善;塑料的異味,貼合面部或由牙齒咬合時的異感降低了患者的舒適度。開發新型打印材料,在考慮價格因素的同時兼顧穩定性和舒適度,以成為當前亟待解決的重要問題。
1.2搭建完善的數字化疼痛診療平臺,為慢性疼痛提供個性化診療服務,融入互聯網+概念,開發移動APP,鋪設獨立的信息傳輸網絡,實現醫療信息的高效共享,推動互聯網醫療的進程。
疼痛的數字化網絡平臺主要包括:
以移動APP為媒介的互聯網醫療構建著力于實現信息共享(如網上掛號,床位預約、檢查預約、健康科普與培訓等)和診療技術共享(如遠程會診、線上咨詢、遠程手術指導)。其中信息共享技術已日趨成熟,而遠程診斷與治療尚處于起步階段,以三叉神經痛為例:早期病人行單純藥物治療、中后期患者根據具體病因可選擇行射頻熱凝治療、血管減壓治療、伽馬刀治療等,然而混亂的分診制度使得病人并沒有得到及時的,正確的治療,疼痛的數字化診療平臺通過遠程診斷實現遠程分診,一方面提高了醫療質量,另一方面也大大節約了醫療資源。這不僅疼痛診療發展的關鍵,更是互聯網醫療發展的關鍵步驟。
2.健康云和大數據服務關鍵技術問題
2.1 GPU+CPU異構集群的多核圖形超算技術及并行任務調度技術
本云集群針對大數據算法并行計算任務繁重,具有迭代特征的要求,在國內首次采用具有完整的雙精度性能,PCIe通信速度更快,支持大型數據集和高可靠性ECC保護等特點的Telsa系列GPU硬件技術,將任務數據根據TASK、RENDERING、TILE做三級分解,分別分配到CLUSTER、NODE、CORE三級計算單元中,基于RAY-TRACE渲染算法在CORE中對TILE做動態分配和計算,從而取代了傳統基于純CPU構建集群系統的方法,極大提高了計算速度,降低了計算成本。同時在原有的GPU+CPU的異構圖形超算云集群構建基礎上,研發GPU接口虛擬化技術,實現異構集群兼容各系列GPU。
下一步將采用性價比高、維護成本低的GeForce、Quadro系列GPU代替目前的硬件設備,研發將GPU的并行計算服務抽象為虛擬服務,并行計算服務和GPU硬件進行隔離,使GPU硬件成為可動態管理的虛擬的并行計算資源,實現異構集群兼容GeForce、Quadro系列GPU的接口虛擬化技術,從而提升系統硬件設備的開發性及兼容性。
2.2 GPFS并行文件系統技術
縱觀國內外眾多大數據服務云集群,在文件系統和存儲架構設計上都普遍存在共同的弱點和缺陷,設計方案通常只考慮單節點的計算性能而忽視系統I/O吞吐效率,多數都是采用Samba、NFS、CIFS等架構,在多節點并發讀寫存儲系統時不可避免的遇到性能瓶頸。
為了滿足大規模數據處理對吞吐量、存儲能力和可靠性的要求,本云集群創造性的引入性能優異的GPFS并行文件系統。通過將數據塊以條帶化的方式分布至存儲系統中,提供分布式文件級和目錄級的塊級鎖管理功能,允許最大程度的多節點并發讀寫操作,極大的提高大數據文件并發存取性能。該并行文件系統還支持分布式元數據服務器架構,避免元數據處理成為系統瓶頸,可以根據系統規模靈活調整I/O服務數量,以適應系統后期擴容需求。
同時系統極力解決大數據存儲過程中所面臨的容量問題、延遲問題、安全問題、成本問題、數據的積累和數據處理的靈活性。
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