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    [大昌平游玩] 三诺智慧糖尿病管理系统 推进AI驱动的糖尿病智能管理

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    发表于 7 小时前 | 显示全部楼层 |阅读模式

    近年来,我国糖尿病患病率持续走高,传统管理模式已难以应对日益严峻的防控形势,诊疗效率与医疗资源的结构性矛盾日益突出,资源分布不均导致基层防控能力薄弱,患者依从性差又加剧了病情管理难度,这些都严重影响着防控效果。在这一背景下,CGM、AI 算法、远程平台等数字医疗技术的突破,为糖尿病管理带来了向个体化、智能化、协同化转型的曙光。糖尿病数字管理大会形成的核心共识,聚焦于技术闭环构建、基层能力建设以及临床管理革新等关键方向。

    在技术层面,四川省人民医院杨正林教授指出,AI 技术在糖尿病防治中已展现出多元应用潜力:基于 GWAS + AI 的妊娠期糖尿病(GDM)预测模型,能提前在妊娠 20 周前发出预警;单细胞多组学结合机器学习,有助于解析 T2D 基因调控机制;CGM 联合机器学习,则可预测代谢亚型。弗吉尼亚大学 Marc Breton 教授展示的医学数字孪生技术同样亮眼,借助虚拟模型协助医生实时优化胰岛素剂量,搭配全闭环人工胰腺系统(FCL AID)实现个性化控糖,“监测 - 分析 - 干预”的闭环模式,为未来糖尿病管理树立了新的技术标准。在基层推广方面,中南大学湘雅二医院周智广教授介绍的国家糖尿病标准化防控中心(DPCC)建设项目,通过 5G、物联网等技术构建分级诊疗网络,实现“全人群覆盖、全病程管理、全因素分析”,开创了糖尿病标准化防控的全新模式。

    三诺生物针对糖尿病数字化管理临床应用的痛点,带来了极具针对性的创新解决方案。三诺生物副总经理兼董事会秘书郑霁耘博士以“从数据到决策:AI驱动糖尿病管理的未来” 为题,深入剖析 AI 大模型在医疗应用中的困境。尽管 AI 大模型由海量数据计算出参数,但在真实医疗场景中,其知识更新滞后,难以适应快速迭代的医学进展,严重威胁诊疗安全;数据收集的被动性,也常因信息不全、遗漏,导致错误诊断和建议,进一步加剧了“防控困境”。

    为攻克这些难题,三诺生物构建“大模型 + 记忆 + 规划 + 工具” 的糖尿病专科智能体,打造了动态知识更新与动态数据整合机制。三诺智慧糖尿病管理系统,集成 BGM、CGM、持续皮下胰岛素输注(CSII)、患者教育平台(PEP)及慢病综合管理等功能,深度融合 AI 技术,化身医生的智能助手,不仅能精准分析数据、优化治疗方案,还能通过主动收集和更新患者信息,提升诊断准确性与治疗效率,切实解决患者依从性差、医疗资源利用不足等问题,助力医生高效管理患者。
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