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090402_01_fernholz_vdivdeit.pdf
Applikationszentren der Mikrosystemtechnik - Implementierung von Innovationen
Gabi Fernholz - VDI/VDE-IT
Inhalt:
- Faszinierende Welt der Mikrosysteme
- MainzRahmenprogramm Mikrosysteme
- Applikationszentren für die Mikrosystemtechnik
- Aktuelle Förderung
- „Ambient Assisted Living“ in Europa
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090402_02_becks_dgbmt.pdf
Medizintechnik-Innovationen in Deutschland - Schlüsseltechnologien, Chancen, Risiken, Hürden
Thomas Becks - DGBMT Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik
Übersicht:
- Deutsche Gesellschaft für Biomedizinische Technik
- Herausforderung Gesundheitswesen
- Branche und Märkte
- Schlüsseltechnologien und Innovationsfelder
- Risiken und Hürden
- Zusammenfassung und Ausblick
- World Congress 2009
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090402_03_koehler_charite_berlin.pdf
Ambient Assisted Living und Telemedizin -Stand, Anforderungen und Potentiale
Friedrich Köhler - Charité - Universitätsmedizin Berlin, Zentrum für kardiovaskuläre Telemedizin
Fazit:
- Kernbereich des AAL ist das Remote Patient Monitoring
- Keine eigenständige AAL-Technologie (Plattform Konzepte)
- Bedarf für neue Sensoren (Niereninsuffizienz; Flüssigkeitshaushalt, Sturz)
- Internetnutzung ist in der Generation 80+ realistisch
- Unklar ist Betreibermodell (intersektorales Mitbetreuungskonzept)
- Klinische Studien sind zur Prüfung medizinischer und ökonomischer Effektivität erforderlich
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090402_04_dick_cz_meditec.pdf
SOMIT-Verbundforschungsvorhaben zur fs-Laser-Therapie der Presbyopie (2005-2011)
Manfred Dick - Carl Zeiss Meditec AG
Zusammenfassung:
- Ein Konsortium der Industrie, Instituten und Kliniken arbeitet eng zusammen, um umfassend und multidisziplinär die technologischen und klinischen Möglichkeiten für eine neuartige fs-Lasertherapie der Presbyopie zu untersuchen
- Aufklärung der Wissenslücke zwischen mechanischer Akkommodation und den optischen Eigenschaften durch neue Simulationstools und angepaßte Diagnostik
- Experimentelle in vitro und in vivo (Tiermodell)-Tests sind vielversprechend und sollen den Weg in die Klinik öffnen!
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090402_05_bolz_corscience.pdf
Telemetrische Vitalparametererfassung
Armin Bolz - Corscience GmbH
Inhalt:
- Unternehmensprofil
- Geschäftsbereiche
- R&D Dienstleistungszyklus
- Anforderungsanalyse & Systemspezifikationen
- System Design
- Entwicklung Embedded Systems
- Mechanische Konstruktion
- Qualifizierung & Zulassung
- Produktion & Logistik
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090402_07_schoeller_mcc.pdf
Blut im richtigen Licht betrachtet – Stand heute und Möglichkeiten morgen
Bernd Schöller - Measure, Check & Control Gesellschaft für Diagnosesysteme in Medizin und Technik mbH & Co. KG
Inhalt:
- Nichtinvasive Messtechnik für physiologische Größen
- Was können wir damit messen Pulswellenanalyse - Pulsspektroskopie
- Optische Sensorik
- Signalverarbeitung und physiologische Analyse
- Partner von Licht im Gewebe und im Blut
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090402_08_krebs_solianis.pdf
Multisensor Platform for continuous non-invasive Glucose Monitoring
Hans-Joachim Krebs - Solianis Monitoring AG
Overview:
- Motivation for continuous Glucose Monitoring
- Why Multisensor Platform
- Principles of Measurement
- Experimental/clinical Studies
- Conclusion / Outlook
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090402_09_freitag_cis.pdf
Mikrooptischer Glukosesensor für den klinischen Einsatz in der Intensivmedizin
Dr. Hans-Joachim Freitag - CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH
Zusammenfassung und Ausblick:
- Ergebnisse bestätigen die Erreichung der weltweit überaus ehrgeizigen physikalischen technische Zielsetzungen
- Ergebnisse bestätigen die Miniaturisierung als Mikrooptisches Mikrosystem
- Der „ganzheitliche Systemansatz“ bietet Ansätze für eine Massenfertigung
- Die technologischen Grundlagen und der Nachweis einer Batchprozess basierten Großserienfertigung (größer 1 Million Stück/a) als Mikrosystem sollen in einem Folgeprojekt Glukotip II erarbeitet werden
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090402_10_beckert_fhg_iof.pdf
Laserstrahllöten als Packaging-Technologie für langzeitstabile, autoklavierbare MOEMS
Erik Beckert - Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF
Frank Buchmann - AskionGmbH
Inhalt:
- Motivation – Löten als Alternative zum Kleben
- Kostengünstige Metallisierung
- Flexible Lotapplikation
- Erreichbare Performance
- Anwendungen
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090402_11_brodersen_cis.pdf
Miniaturisierte und flexible Strahler-Empfänger-Systeme für optoelektronische Sensoren
Dr. Olaf Brodersen - CiS Forschungsinstitut für Mikrosensorik und Photovoltaik GmbH
Inhalt:
- CiS Forschungsinstitut
- MORES® Technologieplattform
- eLiSe Nivellierungssensor
- Reflektiver Pulsoxymetersensor
- Fluoreszenzsensor
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090402_12_telle_jenoptik.pdf
Systemintegration für die Medizintechnik Optik aus Kunststoff: Abbildende Systeme und LED-Beleuchtung
Alexander Telle - JENOPTIK
Gliederung:
- Einführung
- Märkte und Anwendungsbereiche
- Modulare Montage
- Beispiele
- Zusammenfassung
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090402_13_grunert_mazet.pdf
Optische Sensoren für moderne medizinische und kosmetische Anwendungen
Fred Grunert - MAZeT GmbH
Inhalt:
- Aufbau und Wirkprinzip
- Produktfamilie JENCOLOR
- Unterschiede RGB und XYZ Filter
- True Color Sensor MTCS
- Multispektralsensoren
- Software zur spektralen Vermessung
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090402_14_notni_fhg_iof.pdf
Digitale Projektionssysteme für medizintechnische Anwendungen
Dr. Gunther Notni - Fraunhofer-Institut für Angewandte Optik und Feinmechanik IOF
Inhalt:
- Digitale Projektion für die Neurowissenschaften
- Digitale Projektion für CAD/CAM in der Zahnmedizin
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090402_16_popp_ipht.pdf
Innovative Spektroskopie – Pathogene Keime schnell und einfach lokalisieren und identifizieren
Jürgen Popp - Institut für Photonische Technologien e.V.
Content:
- Motivation
- Identification and Localization of Bacteria on a single cell level (Raman in the visible)
- Summary
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090402_17_hoffmann_macro_nano.pdf
Optofluidische Mikrosysteme für Lab-on-Chip Lösungen
Martin Hoffmann - IMN - MacroNano
Zusammenfassung:
- Ein Grossteil der biologischen Testsysteme beruht auf optischen Auslese-und Manipulationsverfahren
- Daher für „Lab-on-a-Chip“Ansätze: Aktorik+ Fluidik+ Optik = Bio-Mems
- Biokompatibilität (minimal) bzw. Modellieren der „in-vivo“Situation bei zellbasierten Systemen„3D-ECM-Systeme“ (hier nicht vorgestellt)
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090402_18_becker_microfluidic.pdf
Wie weit noch bis zum Tricorder? Hype und Realität nach 20 Jahren Mikrofluidik
Holger Becker - microfluidic ChipShop GmbH
Motivation:
Warum Miniaturisierung?
- Geringerer Proben-/Chemikalienbedarf
- Schnellere Analyse
- Höherer Probendurchsatz
- Portabilität (Point-of-care)
- Einfache Benutzung
- Multiparameteranalyse
Vision: Alles, sofort, vor Ort messen können |