Maral P. S. Mousavi
南加州大学
University of Southern California
做一块会分析乳汁的智能哺乳垫,妈妈哺乳时垫子就能实时测成分。
哺乳 / 母乳传感
WH01点击查看详情 →
Mona A. Mohamed
南加州大学
University of Southern California
用可穿戴传感器测母乳里的药物浓度,让妈妈吃药时也能安心喂奶。
母乳药物传递传感
WH02点击查看详情 →
Hari Eswaran
阿肯色大学医学中心
Central Arkansas Veterans Healthcare System
用超灵敏磁传感器记录胎儿心跳和子宫收缩,不用贴皮肤。
胎儿心磁图与子宫肌电
WH04点击查看详情 →
M.G. Signorini
米兰理工大学
Politecnico di Milano
用算法读胎儿心率曲线,提前发现缺氧等风险。
胎儿心率信号处理
WH05点击查看详情 →
Elisabet Alzueta
SRI International
SRI International
用智能手环追踪整个月经周期的睡眠、体温和心率变化。
月经周期多参数可穿戴
WH07点击查看详情 →
Mohaned Shilaih
苏黎世大学医院
University Hospital Zurich
证实智能手环能捕捉排卵期的体温变化,帮助自然备孕。
手环捕捉月经周期体温
WH08点击查看详情 →
Linda McLean
渥太华大学
University of Ottawa
研究产后腹直肌分离,用康复训练帮妈妈恢复核心力量。
产后盆底与腹直肌康复
WH10点击查看详情 →
Joseph Wang
加州大学圣迭戈分校
University of California San Diego
做能进入人体的微型机器人,也用微针贴片无创监测组织液。
微针阵列连续组织间质液监测
SC08点击查看详情 →
Ali Khademhosseini院士
特拉萨基生物医学创新研究所
Terasaki Institute for Biomedical Innovation
在芯片上培养人体组织,用来测药,也做可植入传感材料。
组织工程微流控芯片
SC11点击查看详情 →
Eco J. C. de Geus
阿姆斯特丹自由大学
Vrije Universiteit Amsterdam
研究压力与心率的关系,用可穿戴设备长期追踪情绪对心脏的影响。
生物阻抗与血压监测
SC136点击查看详情 →
Antonio F. Facchetti
美国西北大学
Northwestern University
研发柔性电子的底层材料(晶体管、传感器),是可穿戴器件的基础。
金属氧化物纳米纤维网络
SC111点击查看详情 →
Metin Sitti
苏黎世联邦理工学院 / 德国马克斯·普朗克智能系统研究所
ETH Zurich / Max Planck Institute for Intelligent Systems
做毫米级软体机器人,能在体内游动、送药、做微创手术。
微型磁控医疗软体机器人
SC108点击查看详情 →
Chengkuo Lee
李正国
新加坡国立大学
National University of Singapore
做压电传感器和带触觉反馈的智能手套。
压电微机电MEMS
SC27点击查看详情 →
Pooi See Lee
李佩诗
南洋理工大学
Nanyang Technological University
做可拉伸的纤维与织物电子,把传感器直接织进衣服里。
可拉伸微型超级电容器
SC45点击查看详情 →
Kilwon Cho
赵吉元
韩国浦项科技大学
Pohang University of Science and Technology (POSTECH)
研究柔性电子的界面工程,让器件贴得住、弯得动。
微结构界面工程
SC121点击查看详情 →
Josip Car
伦敦帝国理工学院
Imperial College London
研究数字健康与移动医疗,验证可穿戴设备筛查抑郁是否有效。
临床级数字健康循证医学规范
SC35点击查看详情 →
Roger Ho
何文龙
新加坡国立大学医学院
Yong Loo Lin School of Medicine, NUS
用便携脑光学成像测大脑活动,也研究产后盆底康复。
便携式fNIRS脑光学成像
SC104点击查看详情 →
研究方向
便携式fNIRS脑光学成像
HS9 深部组织超声与光学成像
代表作
Immediate Psychological Responses and Associated Factors during the Initial Stage of the 2019 Coronavirus Disease (COVID-19) Epidemic among the General Population in China
International Journal of Environmental Research and Public Health · 2020 · 被引 9,977 次
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Chris Bowen
巴斯大学
University of Bath
做压电材料,把身体活动变成电能,同时用于传感。
电化学传感系统
SC188点击查看详情 →
Carmel Majidi
卡内基梅隆大学
Carnegie Mellon University
做液态金属和自愈材料,让软体机器人有触觉、破了能自己长好。
水凝胶传感系统
SC134点击查看详情 →
Georg Stefan Duesberg
慕尼黑联邦国防军大学
Universität der Bundeswehr München
用二维材料做超灵敏传感器,可测皮质醇等生化指标。
碳纳米管与皮质醇监测
SC162点击查看详情 →
George S. Stergiou
雅典国立卡波季斯特里安大学
National and Kapodistrian University of Athens
制定血压测量国际标准,研究可穿戴血压计怎么测才准。
血压无创监测
SC154点击查看详情 →
Ravinder Dahiya
美国东北大学
Northeastern University
做可降解的电子皮肤,让机器人和假肢拥有触觉。
触觉感知人造电子皮肤
SC46点击查看详情 →
Jianyong Ouyang
新加坡国立大学
National University of Singapore
做能自粘在皮肤上的柔性电极,长期测心电不用胶水。
柔性电极与心电监测
SC185点击查看详情 →
Kenneth D. Mandl
波士顿儿童医院
Boston Children's Hospital
推动「数字生物标志物」标准,让可穿戴数据能进入临床决策。
Electronic Health Records Systems
SC207点击查看详情 →