Du minns säkert den på ett märkligt sätt charmiga, medelstora teoretiska fysikern av japanskt ursprung, Michio Kaku, från hans många program i TV, filmer och radio. I sin bok *Physics of the Future* från 2011 skriver Kaku: ”När man tittar på repriser av den gamla tv-serien Star Trek från 1960-talet märker man att mycket av denna ’teknik från det tjugotredje århundradet’ redan finns här. […] Snart kommer vi också att ha versioner av […] ’tricorders’, som kan diagnostisera sjukdomar på avstånd.” Även för en futurist som Kaku måste det vara häpnadsväckande hur snabbt sådan teknik har utvecklats, med en marknad för bärbar medicin- och hälsovårdsteknik som förväntas växa med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 41 % mellan 2012 och 2018. Detta är högre än den prognostiserade tillväxttakten för hela den globala marknaden för bärbar teknik.
År 2016 genomförde miljontals människor i USA sina första videokonsultationer och fick sina första hälsoappar förskrivna, där de använde sina mobila enheter som diagnostiska verktyg. Det framgår tydligt av tillgänglig statistik att denna marknad har en enorm tillväxtpotential. Men denna spridning kommer också att medföra vissa dynamiska förändringar under de närmaste åren. Till exempel kommer viss lagstiftning att träda i kraft, vilket innebär en hel rad reviderade och nya bestämmelser samt krav på efterlevnad. Samtidigt kommer sakernas internet (IoT) att integrera tillverknings-, leverans- och eftermarknadskedjorna, vilket kommer att leda till kostnadseffektiva och mycket kapabla teknologier. Detta får stor betydelse för marknaden för bärbar medicinteknik och medicinsk utrustning. Den amerikanska myndigheten International Trade Administration konstaterar att 2017 kommer att präglas av en ökad användning av medicinsk 3D-utskrift. Detta kommer inte bara att underlätta design och tillverkning av banbrytande enheter, utan även finna tillämpning inom operationsplanering och utveckling av biomaterial. OEM-tillverkare måste därför anpassa sina konstruktionstjänster efter nya trender och tillämpningar, såsom 3D-utskrift. Enklare utveckling av funktionella prototyper kommer att hjälpa dem att lansera mer specialiserade enheter och tekniker. Ett företag med säte i Toronto har till exempel lanserat en enhet för cellprovtagning i hemmet, speciellt utformad för segmentet kvinnors hälsovård. Relaterade tekniker som förstärkt verklighet (AR) är mycket lovande när det gäller att fungera som en genomförbar och acceptabel plattform för användarna. Vissa AR-system hjälper läkare att navigera genom 3D-modeller av MR- och CT-bilder med stöd av ögonbaserade enheter. Detta gör det ofta möjligt för dem att fastställa den bästa möjliga vägen för en viss operation. I ett annat exempel har en global tillverkare av ortopediska implantat och medicintekniska produkter inlett ett samarbete med ett ledande teknikkonglomerat för att göra det möjligt för kirurger att först genomföra en operation utan att patienten är inblandad. Tack vare dessa trender förväntas den mobila hälso- och sjukvårdsbranschen generera intäkter på 26 miljarder dollar fram till slutet av 2017. Hittills har mobila operativsystem utformats för att endast stödja vissa hälsoappar. Men med introduktionen av nyare uppkopplade enheter och bärbar teknik måste sådana operativsystem bli mer anpassningsbara. Testningen av en applikation kan automatiseras på öppen källkodsplattformar som Android, med hjälp av vissa verktyg som möjliggör utveckling av enhetsspecifika appar, till exempel bärbara enheter för smärtlindring. Det är uppenbart att mobilitet och AR kommer att prägla den framtida marknaden för medicinteknik – där smart tillverkning och förbättrade eftermarknadstjänster blir viktiga drivkrafter för den förväntade intäktsboomen.
Det har meddelats att ett helt robotiserat kirurgiskt system kommer att lanseras i slutet av 2017. Detta kommer att skilja sig markant från befintliga system som endast hjälper kirurger att uppnå större precision genom informationsteknik och verktyg. Ett äkta robotsystem kommer att kunna utföra kirurgiska ingrepp självständigt, med avancerad analys som ger läkare möjlighet att fatta bättre beslut. Den globala marknaden för hälso- och sjukvårdsrobotik, som omfattar kirurgrobotar, sjukhusrobotar och rehabiliteringsrobotar, står inför en kraftig intäktsökning – från 1,7 miljarder dollar 2016 till 2,8 miljarder dollar år 2021, med en genomsnittlig årlig tillväxttakt (CAGR) på 9,7 %. Denna växande marknad har redan varit vittne till några av de mest innovativa tekniska framstegen. Ingenjörer vid Drexel University har utvecklat en metod för att använda elektriska fält för att hjälpa bakteriedrivna mikroskopiska robotar att navigera effektivt och undvika hinder i sin omgivning. Dessa robotar kan användas för att administrera läkemedel eller påverka stamcellernas tillväxt. Enligt den japanska folkräkningen från 2015 utgör antalet äldre personer, 65 år och äldre, 27,6 % av den totala befolkningen. Med en så stor åldrande befolkning har landet en av de största marknaderna för vård- och omsorgstjänster, och robottekniken håller redan på att förändra detta område. Världens mest avancerade humanoida robot, som kan hjälpa äldre att plocka upp och hämta saker samt påminna dem om medicintider och scheman, har redan utvecklats och testats. Ytterligare en robot har introducerats, som kan lyfta patienter ur sängen och placera dem i rullstolar utan att orsaka skador eller skada dem. På så sätt öppnar hyperuppkopplade, analytiska ekosystem som möjliggörs av IoT upp oändliga möjligheter för hälso- och sjukvårdsbranschen. Om du skulle skära dig allvarligt, säg om tio år, skulle du förmodligen placeras i en ”Star Trek”-liknande hälsokapsel, där flera nanobotar omedelbart skulle lappa ihop dig. Vem vet?