Tehisintellekti (AI) abil saab tuvastada kasvajaid ja teisi potentsiaalseid surmaga lõppevaid haigusi varasemas staadiumis, kuna haavandeid või maksalaike saab pildistada mobiilirakenduste abil, mis analüüsivad asjakohaseid meetmeid.
Ravimitööstuses saavad tehisintellekt ja masinõpe kiirendada aeganõudvaid ülesandeid, nagu ravimite keemiliste kombinatsioonide optimeerimine. Lisaks on inimeste geneetilise ülesehituse kaardistamine muutunud palju odavamaks. Niinimetatud täppismeditsiinis on ravi kohandatud individuaalsetele seisunditele.
Kaasaegses kirurgias kasutatakse palju roboteid, mis põhinevad samuti tehisintellektil. Näiteks võivad robotid abistada kirurgi käimasoleva operatsiooni ajal või suurendada opereeritavat piirkonda ning tõlgendada kirurgi käeliigutusi. Lisaks saab liitreaalsuse (AR) ja virtuaalreaalsuse (VR) abil teha teravamaid või suurendatud pilte, mis aitavad opereerida täpsemalt ja vähema hulga sisselõigetega. Selle tulemuseks on vähem pindmisi vigastusi operatsiooni käigus ja seega vähem komplikatsioone, kiirem paranemine ja vähem koormust tervishoiusüsteemile.
Tugitehnoloogia võib suuresti parandada puuetega inimeste elu. Tulevikus võivad tõelisuseks saada isegi tehissilmad pimedatele ja tehiskõrvad kurtidele.
Tehisintellekti mõnevõrra vastuolulist kasutamist võib juba näha ka jätkuva pandeemia ajal. Nii Hiina kui ka Lõuna-Korea kasutasid pandeemia alguses automatiseeritud näotuvastussüsteemi, et analüüsida COVID-19 levikut.
Organi printimine polegi enam päris ulme
Kas teil on vaja uut südant, neeru või ehk munasarja? 3D-printimisega kasutatakse spetsiaalselt kavandatud masinaid ja materjale, et luua tehisorganeid ja inimkude. Saate luua ka virtuaalseid pilte organitest, et võimaldada kirurgiks pürgijatele realistlikke koolitusi.
3D-printimist kasutatakse ka biomeditsiinis. Näiteks võite disainida tablette, mis sisaldavad erinevaid ravimeid erineva lõhustumisajaga. Koos robottablettidega, mida saab tehisintellekti abil liigutada ja viia kehas õigesse kohta.