他暂时放下了陆吾M1后续产品的研发,转而与橙子医疗展开合作,重点研发针对病灶、病变组织、异物、固态病理物、结石以及肿瘤迁移的微型医疗设备。
在他看来,限制陆吾传送阵发展的最大瓶颈,还是能源问题。
而自前的技术水平早就触碰到了现阶段的极限,继续投入大量时间进行优化,也很难取得突破。
与其在原有方向上苦苦钻研,不如寻找新的应用场景,拓展传送技术的价值。
而拓扑跃迁技术如果仅仅应用于交通领域,无疑是对这项技术价值的极大浪费。
只要能够将传送靶向误差控制在1毫米以内,拓扑跃迁技术便拥有了商业化基础,并且有望彻底改变现有医疗行业的手术方式。
传统外科手术,无论多么精密,都需要动刀子,即切开皮肤、分离组织、暴露病灶。
即使是微创手术,也要在身体上开孔,插入器械。
每一次切开,都意味著创伤、出血、感染风险,以及漫长的恢复期。
而基于拓扑跃迁技术的医疗设备,将彻底改写这一切。
脑部深处的微小肿瘤,不再需要开颅,不必冒著损伤神经的风险层层剥离组织,只需精确定位,瞬间将肿瘤组织传送出体外。
心脏瓣膜上的钙化沉积物,胆囊、肾脏中的结石,胰腺深处的病变,血管壁上的斑块,所有那些位置刁钻、手术风险极高的病灶,都可以在不破坏任何正常组织的前提下被精准移除。
更重要的是,这项技术将让无数原本无法手术的患者重获希望。
比如因年龄过大、体质虚弱,而无法承受传统手术的老人,以及肿瘤位置特殊、与重要器官紧密缠绕的晚期患者。
陈安屿的这个课题,价值万亿美币!
项目立项之后,李正浩、顾振轩和克劳斯等人几乎全身心投入其中,主动加班,陪著老板一次又一次推演提升传送精准度的方案。
因为所有人都清楚,一旦这项技术取得突破,他们的名字注定会被载入地星科技发展的历史书上。
但这项技术的研发难度实在太高了!
它的精度不能只是比人手更加稳定,还得达到当前最先进的手术机器人和内镜系统水平,并且还要经过严格的临床试验,证明其能够有效降低复发率和并发症风险。
这意味著,项目必须同时突破精密机械、伺服控制、力觉与触觉反馈、实时影像融合、人工智慧边界识别、生
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