计算机技术在医学中的应用浅论

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计算机技术在医学中的应用浅论

计算机技术在医学中的应用浅论

计算机技术在医学中的应用浅论随着电子计算机技术的迅速发展,特别是微型计算机的普及,计算机技术已渗透到医学及其管理的各个领域,可利用计算机获取、存储、传输、处理和利用医学及医学管理的各种信息。

经过30多年的实践和发展,医学信息处理学已成为一门新兴的、医学与计算机技术相结合的边缘学科,对医学的发展起着重要的作用。

一、利用计算机处理医学实验信息数值计算是计算机应用的基础,较早应用于生物化学和分子生物学方面,统计分析各种临床及生物医学数据也是数值计算。

由于生物医学基础实验和临床诊断都是从人体或生物体上取得信号,这些信号具有信号微弱、干扰大、信噪比低及遵循统计学规律的特点,因而叠加法、直方图、频谱分析等各种统计分析的方法应用较多。

在医学领域中,人体的许多生理信号,如心电波、脑电波、脉波、心音、呼吸频率乃至一昼夜间正常人的体温等等都是近似于周期性的,存在着相应的频谱。

其中某些参数的频谱分析在医学研究和临床诊断中有实际意义。

如果我们掌握了各种生理信息的频谱,就可以通过计算机来模拟它们,这在教学、科研和临床上都有实际意义。

模拟标准的心电信号在计算机诊断和监护系统中是十分重要的,它是判别心电异常的依据。

二、应用计算机进行辅助诊断计算机辅助诊断实际上是把大量的医学资料和医生的丰富经验,以电子数据的形式汇总存贮,并随着医学的发展不断更新完善。

计算机处理数据的精确、覆盖面广泛、无间断性等特点使电子计算机进行辅助诊断具有重要意义。

例如体表标测心电图即采用体表多电极同时记录体表各部位心脏激动造成的电位差,早在五十年代就有人进行研究,但最终因工作难度太大而中断。

近些年,电子计算机自动采集体表众多部位的各瞬时电位变化,进行分析处理,绘制成等位标测图,它能获得比常规心电图或心电向量图更丰富的信息,有助于认识心脏激动的空间电位分布和体表电位分布的关系。

在妇产科领域,英国普利茅茨医学院研究生院妇产科keith开发了智能胎心率与宫缩描记图(cardiotocography,CTG)计算机辅助分析系统。

计算机技术在医学中的应用

计算机技术在医学中的应用

计算机技术在医学中的应用1. 引言计算机技术是现代医学科研和临床实践中不可或缺的部分。

随着技术的不断发展,计算机技术在医学中的应用也日益广泛。

它已经成为医学的重要支撑,可以极大地提高医学诊疗的效率和准确度,改善患者的治疗效果和医疗体验。

本文将从医学影像分析、医学诊断决策、医学数据管理和医学康复等方面介绍计算机技术在医学中的应用。

2. 医学影像分析医学影像分析是计算机技术在医学中的重要应用之一,其主要内容包括医学影像的获取、存储、处理、分析和识别等。

医学影像技术的不断发展使得医生们可以通过影像来观察人体内部的结构和功能,帮助医生进行准确的诊断和治疗。

2.1 医学影像获取和存储医学影像获取通常使用放射学、超声波、CT、MRI等不同的技术,这些技术可以通过计算机来进行数字化处理和存储,从而更加方便地进行后续的分析和识别。

例如,现在常用的数字化医学成像和通信系统(DICOM)可以将医学影像数据以数字形式存储在计算机中,并能够在医疗机构之间进行快速的传输和共享。

2.2 医学影像处理和分析医学影像处理和分析是医学影像分析的关键环节,通过这些技术可以对医学影像进行数字化处理和分析,提取出不同的指标来帮助医生进行诊断和治疗。

例如,可以使用图像处理技术来去噪、增强和矫正医学影像,从而提高影像的清晰度和准确性。

此外,还可以使用计算机视觉技术来自动检测病灶和结构,并提取出相应的形态、纹理和统计特征,从而帮助医生进行诊断和治疗决策。

2.3 医学影像识别医学影像识别是医学影像分析的重要应用之一。

通过计算机视觉技术,可以对医学影像中的不同结构和病灶进行自动分割和识别,从而帮助医生进行准确的诊断和治疗决策。

例如,可以使用人工神经网络或深度学习技术来进行医学影像的自动分类和识别。

3. 医学诊断决策医学诊断是医学领域的核心环节之一。

随着计算机技术的不断发展,医生们可以利用计算机技术来进行更加精确的疾病诊断和治疗决策。

计算机辅助诊断技术已经成为医学临床实践中不可缺少的部分,可以提高医生的诊断精度和效率,进而提高治疗效果和患者的医疗体验。

计算机技术在医学中的应用浅论

计算机技术在医学中的应用浅论

计算机技术在医学中的应用浅论随着现代科技的快速发展,计算机技术在医学领域中的应用日益广泛。

计算机技术的发展为医学带来了许多机遇和挑战,医学界也积极探寻和使用计算机技术,将计算机技术应用到医疗和健康领域,推动了医学发展的进程。

作为一种重要的医疗工具和支持系统,计算机技术在医学领域中扮演着至关重要的角色。

它在医学影像系统、诊断、病历管理、药品管理、手术支持等领域中得到了广泛应用,进一步提高了医疗水平和医疗服务的质量。

特别是在医学影像系统中,计算机技术已经成为医学诊断中必不可少的工具。

计算机技术能够通过数字化图像处理等手段,使医生更准确地诊断病情、制定治疗方案,以及指导手术和治疗等。

另外,人工智能的快速发展,推动了计算机技术在医学领域的应用。

机器学习、深度学习等技术的广泛应用,使得计算机系统能够将大量的数据进行分析和处理,从而提供更高效和精准的医疗服务。

例如,在医学影像分析中,计算机能够对医学影像中各种病灶进行自动识别和分类,与医生一起协同决策,从而使得医学诊断结果更加准确和及时。

尽管计算机技术在医学领域中有着广泛的应用,仍然面临许多挑战。

例如,医学数据的保护和隐私、医学数据的处理和传输等问题都需要解决。

同时,计算机技术的应用需要不断地更新和升级,以适应不断变化的医学需求和不断发展的技术。

此外,计算机技术在医学领域中还需要充分考虑意识形态、伦理道德、社会公正等方面的问题,以便更好地为人类健康服务。

总之,计算机技术在医学领域中的应用已经带来了许多好处,同时也带来了新的挑战。

尽管如此,我们相信随着技术的不断进步和医学需求的不断变化,计算机技术在医学领域中的应用前景将更加广阔。

我们期待着未来计算机技术与医学的深入融合,为人类的健康和福祉做出更大的贡献。

计算机在医疗领域的应用

计算机在医疗领域的应用

计算机在医疗领域的应用计算机科技的快速发展对各个行业都带来了巨大的影响,尤其在医疗领域,计算机的应用正逐渐改变着我们对医疗服务和健康管理的认识。

本文将探讨计算机在医疗领域的应用,并剖析其在医疗行业中的重要作用。

1. 患者管理系统计算机在医疗领域最直接的应用之一就是患者管理系统的建立与运用。

过去,医院的患者信息管理往往依赖于纸质档案,难以准确、高效地进行管理。

而现在,通过计算机患者管理系统的建立,医院可以方便地记录、查询和共享患者的基本信息、诊断结果和治疗方案等。

这对于提高医疗服务的质量、减少错误和疏漏具有重要意义。

2. 医学影像诊断随着计算机图像处理技术的发展,医学影像诊断逐渐成为了计算机在医疗领域中的热门应用。

计算机能够对医学影像进行快速、准确地识别和分析,如CT扫描、MRI等,为医生提供更准确的诊断结果和治疗建议。

此外,计算机还可以将医学影像与患者的其他数据进行综合分析,帮助医生制定更个体化的治疗方案。

3. 医疗数据管理与分析传统的医疗数据管理模式往往耗时且易出错,无法发挥医疗数据的真正价值。

而通过计算机的应用,医疗数据可以更加高效地进行管理与分析。

计算机可以存储和整合患者的健康档案、病历、药物处方等信息,并通过数据挖掘和分析技术帮助医生发现潜在的医疗问题、改进医疗流程,提高医疗效率和质量。

4. 远程医疗随着互联网的普及,远程医疗也逐渐兴起。

计算机技术的应用使患者无需亲自去医院,即可与医生进行交流和诊断。

通过远程医疗,患者可以获得及时的医疗服务,尤其对于交通不便或居住在偏远地区的患者来说,具有重要意义。

此外,远程医疗还可以实现医生之间的互相协作,为患者的诊疗提供更专业、全面的服务。

5. 健康管理与健康监测计算机在医疗领域的应用还延伸到健康管理和健康监测方面。

通过计算机和移动设备,个人可以方便地记录和管理自己的健康数据,如体温、血压、血糖等,从而实现个性化的健康管理。

同时,计算机还可以利用传感器等技术进行实时监测和预警,帮助人们更好地掌握自己的健康状况,及时采取措施预防疾病。

计算机在医学中的应用

计算机在医学中的应用

计算机在医学中的应用计算机在医学中的应用计算机技术在医学中的应用已经成为一种不可或缺的工具。

计算机技术为医学研究和临床实践带来了诸多便利,提高了医学服务的质量和效率,有助于医护人员更好地服务患者,加快医学科学的进步。

下面详细介绍计算机在医学中的应用的几个方面。

一、医学影像学医学影像学主要使用计算机技术来获取、处理、分析和诊断图像。

这些图像包括X光、CT、MRI、超声等各种影像,这些图像能帮助医生观察和确定疾病的程度和位置。

计算机技术可以通过数字化处理,分析医学图像的信息,诊断出疾病。

通过这些建模技术,医生可以精确地测量和定位感兴趣的区域,为患者提供更准确、更安全、更有效的治疗服务。

二、医学数据管理计算机技术对医学数据管理的重要性无法忽视。

因为健康档案记录从诊断到治疗,再到患者的长期跟踪,医学健康档案管理是一项非常重要的工作。

传统的健康档案全部以纸质形式存在,造成了信息流动不畅、管理不规范、难以共享等问题,而计算机技术的出现,则解决了这个问题。

通过信息化手段的建立,病历资料可以在不同医疗机构之间轻松共享,提高了患者病历信息的安全性和隐私保护。

三、临床支持决策系统计算机技术在医学中的另一个应用是临床支持决策系统的建立。

在医疗诊断过程中,医生需要经验和资料支持才能做出更为准确、科学的诊断,而这些数据受限于人类的感官和经验,难以保证准确性和科学性,而计算机建立一个基于数据的决策支持系统,此时计算机可以根据多年的数据积累和分析统计功能来支持临床决策,查找病情与剂量计算的规律,以实现更精确的诊断和治疗,提高医疗服务的质量。

四、医学科研计算机技术在医学科研中扮演着重要的角色。

通过计算机技术,有可能对患者的基因和其他生物标记进行全面的研究和分析。

计算机技术可以帮助医学科学家处理大量复杂的数据,更好地解决疾病的研究问题,同时还可以建立更为准确的模型来预测疾病。

总之,计算机技术在医学中的应用广泛,为医学服务提供了高效、精确的工具,为患者的生命健康和财富提供了有效的保障。

浅谈计算机在医学中的应用

浅谈计算机在医学中的应用

浅谈计算机在医学中的应用浅谈计算机在医学中的应用一、计算机在医学中的应用意义(一)在基础医学上的意义计算机最早在医学领域中的应用是基础医学,后来伴随计算机技术进步和医学研究的不断深入,使得计算机和医学也密不可分了。

(二)辅助医学诊断上的意义计算机根据自己相关数据库和检验记录对病人的病情进分析判断,从而指导医生和病患更科学地制定治疗方案。

(三)在文献检索和医学教育上的意义先进的医学知识随着计算机远程功能的全球化,为医学资料需求者提供了更为宽广的学习和交流平台。

二计算机在医学中的具体应用分析(一)计算机在医院信息系统中的应用医院的信息系统主要是为患者进行各种疾病的预防治疗和提供各种诊疗技术的场所。

为了促进医院信息系统的发展就必须提升科研能力和技术水平。

构建医院的信息系统,需要分析大量的临床数据和病理报告,并进行整合处理。

(二)计算机在电子病历中的应用医院记录患者的疾病情况和健康状况的档案就是病历,病历能够为医院工作人员和患者之间建立起沟通的桥梁,也是医生制定医疗方案的首要依据。

电子病历更是有着突出的特点:1.信息浏览十分方便。

2.强大的存储能力。

3.实现病历信息共享。

(三)计算机临床决策系统的应用医疗决策就是根据医院现有的医疗水平、患者情况、药品储备等信息在众多的医疗方案中选择最优方案一中决策方式。

有效的决策方式对医生做出正确的临床诊断和制定有效的治疗方案有重要作用。

计算机在决策系统中的应用主要是通过网络收集信息,为医生临床决策提供科学依据。

(四)计算机在辅助医学上的应用计算机具有强大的程序化分析功能,对较为复杂的医学图像,如B 超、X光、核磁共振成像等能快速的进行分析,主要应用体现在以下几个方面:1.对医疗图像进行压缩、转化、变形等2.对图像中有关于数学公式计算的进行分析运算。

3.实现图像和数字的相互转换。

4.对模糊或是残缺的图像通过计算机进行模拟还原。

5.将复杂的医疗图像进行分解,方便医生进行更加细致的分析研究,还能对模糊的边角区进行检测。

计算机技术在医学领域的应用

计算机技术在医学领域的应用

计算机技术在医学领域的应用计算机技术在医学领域的应用随着计算机技术的飞速发展,计算机技术从传统的办公室服务拓展到了支持科学研究和医学应用的新形态,包括医学图像处理、人机交互、诊断系统、医学图书馆管理和电子病历等等。

同时,计算机技术也发挥了重要作用,为医学领域提供了便利与帮助。

本文将讨论下面几个主题:(1)计算机技术在医学领域的应用;(2)计算机技术给医学领域带来的好处;(3)面临的挑战。

一、计算机技术在医学领域的应用计算机技术已经大量应用在医学领域,并取得了显著的成果。

计算机技术在医学教学、病理学、影像学、临床检测、诊疗护理和发病流行病学等多个方面都发挥了重要作用。

(一)计算机技术在医学教学方面的应用计算机技术在医学教学中有着重要的作用,可以帮助学生和教师学习和探索新的知识。

计算机技术改变了传统的医学教学方式,开发了新的课程教学系统,如网络课程,使学习更加便捷、有效。

同时,计算机技术还可以帮助学生更加深入地研究和学习某一个病症,同时也可以提高学习效率和效果。

(二)计算机技术在病理学方面的应用计算机技术在病理学领域也发挥了重要作用,比如利用计算机技术可以对病理学研究进行三维重建,可以更加直观和清晰地看到肿瘤细胞的生长及其各项参数;利用计算机技术可以根据病理切片对器官进行重建,更精准的分析病理学的特征,从而更好的诊断疾病;利用计算机技术可以进行病理信息管理,更加有效的储存和管理病理学信息,为临床医生提供数据库,从而帮助医生做出更好的诊断和治疗决策。

(三)计算机技术在影像学方面的应用计算机技术在影像学领域也发挥了重要作用,改变了传统的影像检查方式,使影像检查更准确、可靠、快捷,可以更快捷的检测疾病,可以更快捷的检测病例,可以更便捷的进行图像传输等等,从而使临床医生更加精准地诊断疾病。

(四)计算机技术在临床检测方面的应用计算机技术在临床检测领域也发挥了重要作用,运用计算机技术可以更加精准地测出病人的血液浓度,参数、肿瘤病理诊断、细菌检测等等,从而更好的诊断疾病和提供更好的治疗方案。

计算机在医学研究与诊断中的应用

计算机在医学研究与诊断中的应用

计算机在医学研究与诊断中的应用近年来,随着计算机科技的迅猛发展,计算机在医学领域的应用日益广泛。

计算机技术能够为医学研究和诊断提供强有力的支持,不仅大大提高了工作效率,还极大地改善了患者的诊治效果。

本文将从医学研究与医学诊断两个方面,介绍计算机在医学领域的应用。

一、计算机在医学研究中的应用1. 生物信息学生物信息学是计算机在医学研究中的重要应用领域之一。

通过计算机技术的帮助,研究人员可以处理、分析和解释大量的生物数据。

例如,在基因组学研究中,计算机能够帮助科学家找到特定基因序列,并通过算法分析不同物种的DNA序列,进而推断各种基因的功能。

2. 医学影像处理医学影像处理是计算机在医学研究中的另一个重要应用领域。

随着成像技术的发展,医学影像的数据量越来越大,传统的人工处理已经无法满足需求。

因此,计算机在医学影像的预处理、分析和诊断等方面发挥了重要作用。

计算机能够帮助医生更快速、准确地识别疾病,在脑部、胸部、骨骼等方面的影像诊断中具有重要的应用价值。

3. 数据挖掘与模型建立在医学研究中,数据挖掘和模型建立是帮助医生从海量数据中提取有价值信息的重要手段。

通过计算机算法和模型,医学研究人员可以将大量的病历、实验数据进行分析和挖掘,寻找隐藏在数据背后的规律和趋势。

这些规律和趋势可以帮助医生更好地了解疾病的发展机理、规划治疗方案,并为临床决策提供科学依据。

二、计算机在医学诊断中的应用1. 电子病历和电子处方计算机在医学诊断中的重要应用之一是电子病历和电子处方。

传统的纸质病历和处方不仅不便于保存和查找,还容易出现错误和遗漏。

而采用计算机的电子病历和处方系统能够大大提高医生的工作效率和工作质量,还能够方便患者查看和管理自己的医疗信息。

2. 医学诊断辅助系统医学诊断辅助系统是计算机在医学诊断中的又一利器。

通过计算机的辅助,医生可以获得更为全面、准确的诊断结果,提高了医疗水平。

例如,在肿瘤的诊断与分型中,计算机可以辅助医生进行图像分析、特征提取和分类,从而准确判断病变的性质和严重程度。

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计算机技术在医学中的应用浅论
随着电子计算机技术的迅速发展,特别是微型计算机的普及,计算机技术已渗透到医学及其管理的各个领域,可利用计算机获取、存储、传输、处理和利用医学及医学管理的各种信息。

经过30多年的实践和发展,医学信息处理学已成为一门新兴的、医学与计算机技术相结合的边缘学科,对医学的发展起着重要的作用。

一、利用计算机处理医学实验信息
数值计算是计算机应用的基础,较早应用于生物化学和分子生物学方面,统计分析各种临床及生物医学数据也是数值计算。

由于生物医学基础实验和临床诊断都是从人体或生物体上取得信号,这些信号具有信号微弱、干扰大、信噪比低及遵循统计学规律的特点,因而叠加法、直方图、频谱分析等各种统计分析的方法应用较多。

在医学领域中,人体的许多生理信号,如心电波、脑电波、脉波、心音、呼吸频率乃至一昼夜间正常人的体温等等都是近似于周期性的,存在着相应的频谱。

其中某些参数的频谱分析在医学研究和临床诊断中有实际意义。

如果我们掌握了各种生理信息的频谱,就可以通过计算机来模拟它们,这在教学、科研和临床上都有实际意义。

模拟标准的心电信号在计算机诊断和监护系统中是十分重要的,它是判别心电异常的依据。

二、应用计算机进行辅助诊断
计算机辅助诊断实际上是把大量的医学资料和医生的丰富经验,以电子数据的形式汇总存贮,并随着医学的发展不断更新完善。

计算机处理数据的精确、覆盖面广泛、无间断性等特点使电子计算机进行辅助诊断具有重要意义。

例如体表标测心电图即采用体表多电极同时记录体表各部位心脏激动造成的电位差,早在五十年代就有人进行研究,但最终因工作难度太大而中断。

近些年,电子计算机自动采集体表众多部位的各瞬时电位变化,进行分析处理,绘制成等位标测图,它能获得比常规心电图或心电向量图更丰富的信息,有助于认识心脏激动的空间电位分布和体表电位分布的关系。

在妇产科领域,英国普利茅茨医学院研究生院妇产科keith开发了智能胎心率与宫缩描记图(cardiotocography,CTG)计算机辅助分析系统。

该系统采用了人工神经网络技术,它基于400多条具有专家水平的产时评估及处理规则,该系统还可像医生分析病情一样,对所做出的处理建议进行解释。

由英国16家水平领先的妇产科中心的17位专家对该系统进行了评估,他们对从2400份高位分娩病例中选出的50份病例资料,同时进行人为分析和CTG系统分析,结果CTG系统与17位专家的意见基本一致,获得了令人满意的效果。

1989年德国的Spitzerk等人开发了名为MICROSTROKE的专家系统用于诊断不同的卒中类型,该系统可以根据临床信息来诊断卒中以及将卒中分类。

使用者首先输入患者的既往史、卒中发作的详细信息、伴发症状以及相关的神经系统体征,然后系统总结这些数据项,推理演绎,给出该患者归于不同卒中类型的概率。

卒中的类型包括脑血栓形成,脑栓塞,腔隙性脑梗死,颅内出血以及蛛网膜下腔出血。

在德国的Hamburg 卒中数据库记录的250例患者中MICROSTROKE系统的诊断正确率为72.8%。

该研究者还开发了TOPSCOUT专家系统用于卒中的定位和根据患者的症状、体征来确定相应的受损血管分布区。

三、图像处理技术的应用
计算机在断层技术中的应用。

图象处理是计算机应用中的一个重要方面。

计算机断层扫描系统(CT)是断层摄影与计算机技术的结合,是图象处理技术最成功的例子之一。

医生可通过计算机断层扫描系统(CT)精确地将心脏多个断层切面重建影象,密度分辩率高,图象清晰,并可获得三维空间信息。

在心脏病诊断中主要用于心腔内肿瘤、心腔内血栓、室壁瘤的形成,夹层动脉瘤、心肌梗塞以及冠状动脉旁路移植血管通畅情况的随诊观察。

在B超图像采集及
病历管理方面的应用提高了检查的效率及病人信息管理的准确性。

(1)操作方便,以往医生在给病人做检查时必须先将图像冻结,再点击鼠标右键来采集图像。

而该系统采用脚踏开关,使医生们随时可以在不占用手的情况下完成图像的保存。

同时只要医生将图像冻结,该图像就自动采集到计算机内。

(2)友好的人机界面,系统采用智能医学词库,词库内的最常用的词语在词库的最前面,医生们只需利用鼠标双击选中的词语即可输入。

不同的医生有自己独立的诊断专家库,使书写报告更为快捷简单,从而避免了操作者在每次完成病历报告时需手工输入大量汉字或进行繁琐的词语调用。

(3)数据保存可靠。

现有的工作站通常采用传统的暂存技术,一旦遇到死机或意外停电,如果没有保存图像,则所采集的图像会全部丢失。

系统应用先进的软件存储技术,将采集的图像即时存储到相对应的病人目录下,使图像数据安全可靠。

(4)视频信号隔离技术。

通常B超输出信号直接用视频线输送到图像采集卡,因为计算机采用的电源都为开关电源,如果计算机与B超同地,B超的图像易受到干扰,我们采用专用的光电视频信号隔离系统,将计算机与B超隔离,从而保证了B超图像工作站采集图像质量。

四、医疗信息系统
医疗信息系统有两种含义。

从广义上来说,它是指所有与医学有关联的信息系统的统称,各类面向医院管理的信息系统都属于医疗信息系统的范畴;从狭义上来说,它仅涉及纯粹的医疗活动,是对相关的临床数据和知识进行综合管理和应用的信息系统。

"医疗数字化"是目前数字化医院的建设重点。

利用电子计算机和通讯设备,为医院所属各部门提供对病人诊疗信息和行政管理信息的收集、存储、处理、提取及数据交换的能力,并满足所有授权用户的功能需求。

它包含临床诊疗系统,电子病历系统,手术室监护系统,药品管理系统,检验管理系统,医学影响管理系统,病历管理系统,门诊管理系统、财务管理系统、办公自动化系统等等模块。

医院所有的临床作业全部实现了无纸化运行,病人的门诊和住院病历、检查结果等各类信息都完整地保存在医院数据库中;医生们扔掉了纸和笔,不管是开具处方,还是各类检查检验、图像采集、传输,一切都在电脑前进行,在网络中传递;护士们每天测量完病人的体温、脉搏、血压等,都录入电脑,在电脑上自动形成曲线,并按时段图形显示,病人的生命体征一目了然。

下面对一些主要的子系统进行简要说明:
(1)电子病历并不是简单地将传统的纸张病历进行电子化,而是反映了患者整个的医疗过程,储存了患者全部的医疗信息,包括病史、各种检验检查结果和影像资料,是对个人医疗信息及其相关处理过程综合化的体现。

它的发展方向是实现患者一生的全电子病历,这需要全社会各医疗机构间的信息互连。

(2)影像信息系统即广义上的PACS系统,与狭义上的PACS系统只负责影像数据的采集、归档和通讯不同,它涵盖了狭义PACS系统和RIS系统的所有内容,并且突破了传统上PACS/RIS 仅局限于放射科的范畴,面向医院内的所有影像科室,连接各种成像设备(包括CR、DR、CT、MRI等放射成像设备,以及超声、内窥镜等非放射成像设备),实现全院范围内的影像检查工作流管理、影像数字采集、数据归档管理、影像诊断报告、信息网络发布等功能。

(3)检验信息系统(LabInformalionSystem,LIS)以医院检验科的业务数字化为目标,通过连接检验仪器、收集检验数据,实现申请、检验、报告的自动化数字工作流。

相比其它医疗信息系统,检验信息系统在国内的发展最早,目前国内已有很多医院建设了检验信息系统。

大多数能够实现与检验仪器和HIS系统互连,完成基本的数字化工作流程。

(4)监护信息系统根据监护地点的不同,可分为重症监护信息系统、手术监护信息系统、急救监护信息系统和普通监护信息系统,它往往和各类床边监护仪、麻醉机、呼吸机等设备连接,收集各类实时监护信息,或利用掌上电脑等一些手段进行体温等监护信息的录入,并通过对所有监护信息的储存、显示、发布以及对各相应科室的业务数字化,实现病人监护的数字化管理。

随着越来越多医院信息系统的开通,医疗环境将更加惬意。

到所有大医院看病不用再带病历,医生开药也不用写处方了。

初次门诊时可获得一张含有用户名和密码的智能卡,在数据库中建立起一份个人综合健康档案。

再次求医只需持这张卡,通过电脑查询到自己需要的医生,根据电脑的指示到相应诊室看病;在医院做完检查后不需在医院等待结果,通过网络就能得到诊治医生发送的检查结果,以及依据病情及个人经济状况拟定的治疗方案。

住院患者对治疗方案、用药情况及药费、手术费、护理费等随时可查。

过去那种求医几乎要跑断腿,进了医院门任凭宰斩的烦恼再也不会有了。

五、结论
计算机已显著地影响了科学的发展,亦促进了医学的进步。

目前信息高速公路的骨干网络Internet,最终将使世界医学信息网络连为一体,对全球医疗范围的扩大、医学的发展、医疗条件的改善、医疗费用的降低、医疗质量的提高等方面产生深远意义。

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