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第703章 韩教授的问题是真不留情

    第703章韩教授的问题是真不留情(第1/2页)


    一个小时后,她出来时长长吐了一口气。


    “韩教授的问题是真不留情。”


    “问了什么?”


    “问我院外批量伤员转运中,如果只能在一个重伤孕妇和两个普通成年伤员之间选择救援优先级,我怎么选。”


    “你怎么答的?”


    “先评估可逆性、预期获益和现场资源,不能用人数直接替代医学判断。”


    陆晨点头。


    “没问题。”


    “他说我的回答没问题,但太像标准答案。”


    “然后呢?”


    “然后他问我,如果孕妇是我姐姐,那两个伤员是陌生人,我会不会改变选择。”


    陆晨看了她一眼。


    唐玥苦笑。


    “我现在算是知道了,这不是答辩,是拆心理防线。”


    第五位。


    沈牧之。


    作为协和急诊科培养出来的年轻副主任,沈牧之的履历几乎没有明显短板。


    临床扎实。


    科研稳定。


    发表过多篇高质量论文。


    参与过国家级急危重症数据库建设。


    如果没有陆晨,他几乎是所有人眼中最稳的第一名。


    沈牧之站起身时,目光从陆晨身上扫过。


    两人短暂对视。


    没有挑衅。


    也没有敌意。


    到了这个阶段,他们都知道,真正决定结果的不是谁盯谁一眼。


    而是谁进了那扇门之后,能把自己这么多年积累的东西完整地摆出来。


    沈牧之进去后,整整五十一分钟才出来。


    他的表情依旧克制。


    只是坐下后,拿起水杯连续喝了三口水。


    又过了两分钟。


    工作人员再次推门。


    “最后一位。”


    “陆晨。”


    陆晨合上电脑,站了起来。


    休息区里,所有人的视线都落在他身上。


    陆晨拿起材料,推门走进了报告厅。


    ……


    报告厅不大。


    正前方摆着一张半圆形长桌。


    七位评委依次就座。


    钟山沈院士坐在最中间。


    八十一岁的老人穿着深色中山装,头发全白,精神却依旧很好。


    王辰院士坐在他的右侧。


    韩志国则坐在左侧。


    另外四人分别来自神经生物材料、基础医学、医学影像与临床统计学领域。


    陆晨的视线在其中一位老人身上停了一瞬。


    魏长青。


    基础医学领域的权威教授。


    长期研究神经组织修复、细胞微环境和轴突再生。


    陆晨看过他发表的文章。


    严谨。


    冷静。


    甚至可以说,有些不近人情。


    但科学研究有时候需要这种不近人情。


    因为数据不会因为研究者很努力,就主动变得更漂亮。


    工作人员关上门。


    钟山沈看了一眼时间。


    “开始吧。”


    陆晨将电脑接入投影设备。


    主屏幕亮起。


    第一页没有复杂动画,也没有大段背景介绍。


    只有一张极其清晰的脑血管三维重建图。


    密集的血管网络悬浮在黑色背景中。


    大血管、分支血管、末梢血管层次分明。


    几个微小动脉瘤区域被单独标注出来。


    “各位老师上午好。”


    “我今天汇报的内容分为两个部分。”


    “第一部分,是基于多模态医学影像融合的脑血管三维重建算法。”


    “第二部分,是nr-7神经修复材料的临床前验证。”


    没有客套。


    也没有故意拔高意义。


    陆晨直接进入主题。


    脑血管三维重建算法的核心,并不是简单地让图像变得更清晰。


    它真正解决的问题,是如何把cta、mra、mri等不同检查提供的信息,进行准确融合。


    重建出,尽可能接近患者真实解剖状态的脑血管网络。


    传统重建算法面对直径小于一毫米的末梢血管时,极易出现断裂、粘连和伪影。


    (本章未完,请点击下一页继续阅读)第703章韩教授的问题是真不留情(第2/2页)


    尤其在脑动静脉畸形、微小动脉瘤以及复杂血管变异患者中。


    一处不起眼的误差,就可能直接影响手术入路设计。


    陆晨的算法在原有图像分割模型上,加入了血管连续性约束和血流动力学修正。


    简单来说。


    普通算法看到两个相近的亮点,可能会判断它们属于同一根血管。


    陆晨的算法会进一步判断,这两段结构在血流方向、管径变化和周围解剖关系上是否合理。


    如果不合理,就不会强行连接。


    相反。


    如果一段血管因为扫描噪声短暂消失,算法也不会立即判定血管中断,而是根据前后走向进行概率补偿。


    这种思路听起来不算复杂。


    但真正困难的是参数平衡。


    补偿过度,会制造出不存在的“假血管”。


    补偿不足,又会丢失真正的末梢分支。


    屏幕上。


    一组组验证数据快速切换。


    六家独立医疗机构。


    一百八十七例脱敏样本。


    不同型号的影像设备。


    不同扫描参数。


    不同病种。


    算法在没有针对单家医院单独优化的情况下,依然保持了极高的重建精度。


    ……


    评委席上。


    影像学领域的邱教授不断低头记录。


    他原本以为陆晨在这项研究中,主要提供的是临床思路。


    可听到一半,他就意识到不对。


    陆晨不是只会讲结果。


    他对算法架构、误差来源、数据预处理和模型验证都极其熟悉。


    这不是项目挂名者该有的熟悉程度。


    这是核心研发者才会有的理解。


    十分钟后。


    陆晨切换到第二部分。


    nr-7神经修复材料。


    屏幕上出现了一组脊髓损伤模型图像。


    损伤区域中央,原本完全断裂的神经组织之间,被一种特殊材料搭建起了细微的支架。


    神经纤维沿着支架方向生长。


    排列规则。


    方向一致。


    “nr-7材料的基础功能,是降低损伤区域的炎症反应,并提供轴突生长所需的微环境。”


    “但材料本身,并不能自动完成神经纤维对接。”


    “真正影响最终修复效果的,是植入位置、对接角度以及不同神经束之间的精准匹配。”


    陆晨没有把功劳全揽到自己身上。


    华锐生物负责材料研发。


    宋怀远团队提供基础理论。


    他负责的,是手术操作设计和神经纤维微米级对接方案。


    这个界限被他说得非常清楚。


    没有模糊。


    也没有抢功。


    钟山沈听到这里,轻轻点了一下头。


    医学科研最怕两种人。


    一种是什么都不做,却在署名时站第一排。


    另一种是什么都做了一点,就恨不得把整个项目写成个人英雄传。


    陆晨都不是。


    他的表达非常准确。


    是谁做的,就是谁做的。


    自己做了多少,就说多少。


    不多拿。


    也不少认。


    二十分钟结束。


    屏幕停留在最后一组组织学切片上。


    损伤两端的神经纤维,已经形成了清晰的定向生长通道。


    计时器显示。


    十九分四十六秒。


    钟山沈抬头。


    “讲完了?”


    “讲完了。”


    “开始提问。”


    最先开口的是邱教授。


    “你的算法在标准扫描条件下,对微小血管的稳定识别下限是多少?”


    “零点六毫米。”


    “极端条件呢?”


    “最低可以识别到零点四毫米,但误差率会上升,目前只建议作为辅助提示,不建议直接作为临床决策依据。”


    “为什么不把零点四毫米写进核心结果?”


    “因为能识别和稳定识别是两回事。”


    陆晨回答得很快。


    “科研结果应该以可重复为标准,而不是以最好看的一次为标准。”
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