[{"data":1,"prerenderedAt":-1},["ShallowReactive",2],{"_public_topic_publications_ch%E1%BA%A9n%20%C4%91o%C3%A1n%20kh%C3%B4ng%20x%C3%A2m%20l%E1%BA%A5n{\"limit\":5}":3,"_public_topic_byId_chẩn đoán không xâm lấn":11},{"code":4,"data":5,"meta":10},"SUCCESS",{"latest":6,"mostCited":7,"vietnamFeatured":8,"vietnamLatest":9},[],[],[],[],null,{"code":4,"data":12,"meta":10},{"id":13,"title":14,"description":15,"content":16,"term":17,"englishTitle":18,"synonyms":19,"definition":23,"discipline":24,"references":25,"faqs":47,"createUser":57,"publishUser":61,"keywords":62,"keywordCount":10,"enrichTopicLink":63,"status":64,"createTime":65,"updateTime":66,"publishTime":67,"linkEnrichedTime":10,"publicationScanTime":10,"contentErrorMessage":10,"viewCount":68,"relateTopics":69},"chẩn đoán không xâm lấn","Chẩn đoán không xâm lấn là gì? Định nghĩa và ứng dụng","Tìm hiểu Chẩn đoán không xâm lấn (non-invasive diagnosis): định nghĩa khoa học chuẩn mực, cơ chế vận hành, các thông số thực nghiệm và ứng dụng chuyên sâu.","\u003Cp>\u003Cstrong>Chẩn đoán không xâm lấn\u003C\u002Fstrong> (\u003Cem>non-invasive diagnosis\u003C\u002Fem>) là tập hợp các phương pháp và kỹ thuật y học giúp phát hiện bệnh lý và đánh giá chức năng cơ thể mà không cần rạch da, xâm nhập các khoang cơ thể tự nhiên hoặc gây tổn thương mô sinh học.\u003C\u002Fp>\n\u003Ch2>Định nghĩa chẩn đoán không xâm lấn\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Chẩn đoán không xâm lấn (non-invasive diagnosis) là thuật ngữ dùng để chỉ các phương pháp xác định tình trạng sức khỏe hoặc bệnh lý mà không cần can thiệp trực tiếp vào cơ thể như cắt rạch da, lấy mẫu mô hay đưa thiết bị vào sâu bên trong. Các kỹ thuật này dựa vào việc thu nhận tín hiệu từ bên ngoài cơ thể, chẳng hạn như hình ảnh, sóng siêu âm, ánh sáng, tín hiệu điện sinh học hoặc mẫu dịch sinh học dễ thu thập như nước tiểu, máu mao mạch, hơi thở.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Không giống với chẩn đoán xâm lấn truyền thống, các phương pháp không xâm lấn hướng đến sự an toàn, tiện lợi, giảm thiểu đau đớn và rủi ro cho bệnh nhân. Đồng thời, chúng cũng cho phép thực hiện kiểm tra lặp lại nhiều lần với chi phí thấp hơn và ít biến chứng hơn, đặc biệt hữu ích trong giám sát bệnh mạn tính hoặc sàng lọc định kỳ.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Các lĩnh vực ứng dụng của chẩn đoán không xâm lấn bao gồm:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Tim mạch: đo điện tim (ECG), siêu âm tim\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chuyển hóa: đo đường huyết không kim\u003C\u002Fli>\u003Cli>Thần kinh: điện não đồ (EEG), MRI não\u003C\u002Fli>\u003Cli>Ung thư học: tầm soát u bằng hình ảnh hoặc marker sinh học\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Sự khác biệt giữa xâm lấn và không xâm lấn\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Chẩn đoán xâm lấn thường bao gồm các kỹ thuật như sinh thiết mô, nội soi, lấy dịch não tủy, đặt catheter – yêu cầu tiếp cận trực tiếp vào hệ thống nội tại của cơ thể. Những phương pháp này tuy có độ chính xác cao nhưng cũng mang theo rủi ro như nhiễm trùng, đau, xuất huyết và đôi khi cần gây mê hoặc hồi phục dài hạn.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ngược lại, các phương pháp không xâm lấn như MRI, siêu âm, xét nghiệm máu mao mạch hoặc cảm biến sinh học đeo không yêu cầu can thiệp sâu, ít gây tổn thương và có thể áp dụng lặp lại nhiều lần. Điều này đặc biệt có lợi cho nhóm bệnh nhân cao tuổi, bệnh mạn tính, bệnh nhân ngoại trú hoặc trong các chương trình tầm soát quy mô lớn.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Bảng so sánh đặc điểm giữa hai nhóm kỹ thuật:\u003C\u002Fp>\u003Cfigure>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Tiêu chí\u003C\u002Fth>\u003Cth>Không xâm lấn\u003C\u002Fth>\u003Cth>Xâm lấn\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Tiếp cận mô bệnh\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Gián tiếp qua tín hiệu ngoại vi\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trực tiếp qua sinh thiết\u002Fnội soi\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Nguy cơ biến chứng\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rất thấp\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Cao (nhiễm trùng, đau, sốc)\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Chi phí thực hiện\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Thấp đến trung bình\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Trung bình đến cao\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Tính lặp lại\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Dễ dàng\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Giới hạn bởi khả năng chịu đựng\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Ffigure>\u003Ch2>Các công nghệ chẩn đoán không xâm lấn phổ biến\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Nhiều công nghệ đã và đang được phát triển để phục vụ mục tiêu chẩn đoán không xâm lấn, từ công nghệ hình ảnh y học cổ điển đến cảm biến nano và phân tích dữ liệu sinh học tiên tiến. Nhóm công nghệ chủ đạo bao gồm:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Chẩn đoán hình ảnh: MRI, CT, PET, siêu âm\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chẩn đoán quang học: quang phổ cận hồng ngoại (NIRS), Raman spectroscopy\u003C\u002Fli>\u003Cli>Sinh học phân tử: xét nghiệm hơi thở, nước tiểu, máu mao mạch\u003C\u002Fli>\u003Cli>Thiết bị đeo y tế: đo nhịp tim, nồng độ oxy, theo dõi đường huyết\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Mỗi công nghệ đều có ưu điểm riêng tùy theo đặc điểm mô đích, loại bệnh cần phát hiện và môi trường triển khai (bệnh viện, cộng đồng, tại nhà). Ngoài ra, các nền tảng phần mềm hỗ trợ phân tích hình ảnh và tín hiệu cũng đóng vai trò quan trọng trong cải thiện độ chính xác của phương pháp không xâm lấn.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tham khảo thêm: NIH – Noninvasive Diagnostic Tools\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Nguyên lý hoạt động\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Phần lớn các phương pháp chẩn đoán không xâm lấn dựa trên việc ghi nhận tín hiệu vật lý phát ra từ mô, cơ quan hoặc dịch sinh học, sau đó sử dụng mô hình vật lý – sinh học và thuật toán xử lý để giải mã thông tin lâm sàng. Ví dụ, trong MRI, proton trong cơ thể phản ứng với từ trường và sóng radio tạo nên tín hiệu đặc trưng cho từng mô.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Với các kỹ thuật dựa trên quang học, ánh sáng truyền vào mô sẽ bị hấp thụ, tán xạ và phản xạ phụ thuộc vào thành phần sinh học như hemoglobin, nước, collagen. Tín hiệu thu được giúp đánh giá tình trạng mô theo nguyên lý hấp thụ quang:\u003C\u002Fp>\u003Cp>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I(\\lambda) = I_0(\\lambda) e^{-\\mu(\\lambda) \\cdot d}\u003C\u002Fscript>trong đó:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I(\\lambda)\u003C\u002Fscript>: cường độ ánh sáng sau khi truyền qua mô\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">I_0(\\lambda)\u003C\u002Fscript>: cường độ ánh sáng ban đầu\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">\\mu(\\lambda)\u003C\u002Fscript>: hệ số hấp thụ của mô theo bước sóng\u003C\u002Fli>\u003Cli>\u003Cscript type=\"math\u002Ftex\">d\u003C\u002Fscript>: độ sâu mô bị chiếu xuyên qua\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\u003Cp>Bên cạnh đó, các tín hiệu điện sinh học như ECG, EEG hoặc EMG được ghi nhận từ bề mặt da giúp đánh giá hoạt động điện của tim, não và cơ mà không cần đặt điện cực vào trong cơ thể. Việc kết hợp các loại tín hiệu khác nhau cho phép chẩn đoán đa chiều và chính xác hơn.\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Ứng dụng trong lâm sàng\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Chẩn đoán không xâm lấn ngày càng trở thành phương pháp chính trong nhiều lĩnh vực y học nhờ khả năng cung cấp thông tin nhanh, an toàn và chính xác. Trong thực hành lâm sàng, các kỹ thuật này được dùng để phát hiện sớm bệnh lý, đánh giá mức độ tổn thương và theo dõi hiệu quả điều trị mà không gây tổn hại đến bệnh nhân.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Ví dụ, siêu âm tim cho phép đánh giá chức năng bơm máu và phát hiện bệnh van tim mà không cần thông tim. Máy điện tim (ECG) giúp phát hiện rối loạn nhịp, thiếu máu cơ tim cấp. Trong chẩn đoán thần kinh, hình ảnh cộng hưởng từ (MRI) có thể xác định tổn thương tủy sống, u não hay đột quỵ mà không cần can thiệp.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Bảng một số ứng dụng theo chuyên khoa:\u003C\u002Fp>\u003Cfigure>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Chuyên khoa\u003C\u002Fth>\u003Cth>Thiết bị\u003C\u002Fth>\u003Cth>Bệnh lý thường gặp\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>Tim mạch\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>ECG, siêu âm Doppler\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Rối loạn nhịp, hở van tim\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Hô hấp\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>X-quang, đo khí máu qua da\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Viêm phổi, COPD\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Thần kinh\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>MRI, EEG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Đột quỵ, động kinh\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Chuyển hóa\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Máy đo đường huyết không kim\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>Đái tháo đường\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Ffigure>\u003Ch2>Lợi ích và ưu điểm\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Các phương pháp không xâm lấn mang lại nhiều lợi ích so với kỹ thuật xâm lấn truyền thống, đặc biệt là trong các môi trường yêu cầu theo dõi lặp lại, bệnh nhân yếu, hoặc tầm soát diện rộng. Khả năng thực hiện nhanh chóng, ít biến chứng và không cần gây mê giúp giảm áp lực cho hệ thống y tế cũng như tăng sự hài lòng của người bệnh.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Lợi ích rõ rệt nhất là giảm rủi ro y khoa. Không cần cắt rạch, không cần thiết bị đưa vào bên trong cơ thể, khả năng nhiễm trùng, xuất huyết hay phản ứng thuốc được giảm thiểu đáng kể. Ngoài ra, nhiều thiết bị không xâm lấn có thể được sử dụng tại nhà, hỗ trợ chăm sóc bệnh nhân mãn tính và người cao tuổi.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Danh sách ưu điểm:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>An toàn và không gây đau\u003C\u002Fli>\u003Cli>Không cần nằm viện hoặc gây mê\u003C\u002Fli>\u003Cli>Dễ dàng triển khai tại cộng đồng hoặc tuyến đầu\u003C\u002Fli>\u003Cli>Chi phí thấp hơn so với phẫu thuật hay nội soi\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Hạn chế và độ chính xác\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Mặc dù rất hữu ích, chẩn đoán không xâm lấn vẫn có một số hạn chế cần cân nhắc. Độ phân giải hình ảnh hoặc độ nhạy của cảm biến có thể thấp hơn so với các phương pháp can thiệp trực tiếp. Kết quả có thể bị ảnh hưởng bởi yếu tố môi trường, cử động bệnh nhân hoặc chất lượng thiết bị.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Trong một số trường hợp, các chỉ số thu được từ kỹ thuật không xâm lấn không đủ để đưa ra quyết định điều trị, đòi hỏi xác nhận bằng sinh thiết, nội soi hoặc xét nghiệm chuyên sâu. Do đó, phương pháp không xâm lấn thường được sử dụng trong vai trò sàng lọc hoặc theo dõi, còn quyết định điều trị phụ thuộc vào các bước kiểm tra sâu hơn.\u003C\u002Fp>\u003Cp>So sánh tính chính xác:\u003C\u002Fp>\u003Cfigure>\u003Ctable>\u003Cthead>\u003Ctr>\u003Cth>Phương pháp\u003C\u002Fth>\u003Cth>Độ nhạy\u003C\u002Fth>\u003Cth>Độ đặc hiệu\u003C\u002Fth>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Fthead>\u003Ctbody>\u003Ctr>\u003Ctd>ECG\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90–95%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>85–90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>MRI\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>95–99%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>90–97%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003Ctr>\u003Ctd>Xét nghiệm hơi thở\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>70–85%\u003C\u002Ftd>\u003Ctd>80–90%\u003C\u002Ftd>\u003C\u002Ftr>\u003C\u002Ftbody>\u003C\u002Ftable>\u003C\u002Ffigure>\u003Ch2>Tích hợp trí tuệ nhân tạo và học máy\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Sự bùng nổ của AI đã tạo ra một cuộc cách mạng trong lĩnh vực chẩn đoán không xâm lấn. Các thuật toán học sâu (deep learning) hiện nay có thể phân tích hình ảnh X-quang, MRI, hoặc tín hiệu ECG với độ chính xác ngang ngửa hoặc vượt trội bác sĩ có kinh nghiệm. Việc này giúp tăng tốc độ phân tích, giảm sai sót và phát hiện được các mẫu bất thường khó nhận biết bằng mắt thường.\u003C\u002Fp>\u003Cp>AI còn được ứng dụng trong tối ưu hóa thiết kế cảm biến, hiệu chỉnh tín hiệu và dự đoán nguy cơ bệnh tật dựa trên dữ liệu thu thập từ thiết bị đeo hoặc hồ sơ bệnh án. Các hệ thống này có thể hoạt động độc lập hoặc hỗ trợ bác sĩ đưa ra quyết định lâm sàng dựa trên phân tích định lượng.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tham khảo ứng dụng thực tế: deepc.ai – AI for non-invasive diagnostics\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Xu hướng phát triển và thiết bị đeo\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Các thiết bị y tế đeo trên người (wearables) là xu hướng mới của chẩn đoán không xâm lấn. Đồng hồ thông minh đo điện tâm đồ, vòng tay đo nồng độ oxy máu, cảm biến không kim đo glucose… đã chuyển phần lớn chức năng chẩn đoán từ bệnh viện về tay người dùng cá nhân.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Những thiết bị này kết nối với điện thoại và nền tảng đám mây, cho phép theo dõi sức khỏe liên tục 24\u002F7, phát hiện sớm biến động và gửi cảnh báo đến bác sĩ hoặc người thân. Hệ thống này đặc biệt hữu ích cho bệnh nhân tiểu đường, tim mạch hoặc người cao tuổi sống một mình.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Các công nghệ nổi bật:\u003C\u002Fp>\u003Cul>\u003Cli>Apple Watch ECG, Afib alert\u003C\u002Fli>\u003Cli>Dexcom G7 – đo glucose không kim\u003C\u002Fli>\u003Cli>Withings ScanWatch – đo nhịp tim, oxy, giấc ngủ\u003C\u002Fli>\u003C\u002Ful>\u003Cp>&nbsp;\u003C\u002Fp>\u003Ch2>Đánh giá tổng thể và tương lai\u003C\u002Fh2>\u003Cp>Chẩn đoán không xâm lấn là một bước tiến quan trọng hướng tới y học chính xác và cá nhân hóa. Trong bối cảnh dân số già hóa và gánh nặng bệnh mãn tính gia tăng, các giải pháp an toàn, tiện lợi và chi phí thấp sẽ ngày càng trở nên thiết yếu.\u003C\u002Fp>\u003Cp>Tương lai của lĩnh vực này là sự hội tụ giữa công nghệ nano, AI, cảm biến sinh học tiên tiến và y học dữ liệu lớn. Mục tiêu không chỉ là phát hiện bệnh mà còn dự báo nguy cơ, hỗ trợ điều trị và thúc đẩy mô hình chăm sóc chủ động. Các sáng kiến như “hospital-at-home”, y học từ xa và thiết bị chẩn đoán mini hóa sẽ tiếp tục mở rộng phạm vi ứng dụng của chẩn đoán không xâm lấn.\u003C\u002Fp>","Chẩn đoán không xâm lấn","non-invasive diagnosis",[18,20,21,22],"chẩn đoán phi xâm lấn","xét nghiệm không xâm lấn","non-invasive testing","Chẩn đoán không xâm lấn là tập hợp các phương pháp và kỹ thuật y học giúp phát hiện bệnh lý và đánh giá chức năng cơ thể mà không cần rạch da, xâm nhập các khoang cơ thể tự nhiên hoặc gây tổn thương mô sinh học.","MEDICAL_HEALTH_SCIENCES",[26,33,40],{"citationText":27,"title":28,"authors":29,"source":30,"year":31,"doi":32,"url":10},"Sahetya (2018). Principles of Ultrasound Guided Invasive Prenatal Diagnostic Techniques. Ultrasound Guided ‘Invasive Prenatal Diagnostic Techniques’ Simplified.","Principles of Ultrasound Guided Invasive Prenatal Diagnostic Techniques","Sahetya","Ultrasound Guided ‘Invasive Prenatal Diagnostic Techniques’ Simplified",2018,"10.5005\u002Fjp\u002Fbooks\u002F14151_7",{"citationText":34,"title":35,"authors":36,"source":37,"year":38,"doi":39,"url":10},"Papanastasopoulos (2014). The Evolution of Prenatal Diagnosis from Invasive Procedures to Non-invasive Prenatal Testing (NIPT). Journal of Medical Diagnostic Methods.","The Evolution of Prenatal Diagnosis from Invasive Procedures to Non-invasive Prenatal Testing (NIPT)","Papanastasopoulos","Journal of Medical Diagnostic Methods",2014,"10.4172\u002F2168-9784.1000156",{"citationText":41,"title":42,"authors":43,"source":44,"year":45,"doi":46,"url":10},"Merton (1993). Ultrasound Examination of Invasive Procedure Puncture Site Comnplications. Journal of Diagnostic Medical Sonography.","Ultrasound Examination of Invasive Procedure Puncture Site Comnplications","Merton","Journal of Diagnostic Medical Sonography",1993,"10.1177\u002F875647939300900603",[48,51,54],{"question":49,"answer":50},"Các kỹ thuật chẩn đoán hình ảnh không xâm lấn kinh điển nhất bao gồm những gì?","Siêu âm sóng âm thanh, chụp cộng hưởng từ (MRI), chụp cắt lớp vi tính (CT) và điện tâm đồ bề mặt (ECG).",{"question":52,"answer":53},"Xét nghiệm tiền sản không xâm lấn (NIPT) hoạt động dựa trên cơ chế sinh học phân tử nào?","Phân tích các đoạn DNA tự do của thai nhi có nguồn gốc từ bánh nhau (cfDNA) lưu hành trong huyết tương của người mẹ.",{"question":55,"answer":56},"Khái niệm sinh thiết lỏng (liquid biopsy) không xâm lấn trong ung thư học là gì?","Kỹ thuật tách chiết DNA khối u lưu hành (ctDNA) hoặc tế bào khối u lưu hành (CTC) từ mẫu máu tĩnh mạch để theo dõi đột biến gen mà không cần mổ lấy mô u.",{"id":58,"researcherId":10,"name":59,"imageUrl":60},2681,"Cuong Ta","https:\u002F\u002Flh3.googleusercontent.com\u002Fa\u002FACg8ocKFuWh0ZD601Hp0_V_2xAK3kIOs20Kyv3V5ZLBo6fwfjyymJYzE=s96-c",{"id":58,"researcherId":10,"name":59,"imageUrl":60},[13],false,"PUBLISHED","2025-06-10T02:17:13.084+00:00","2026-09-04T08:15:19.453+00:00","2025-06-10T03:00:18.625+00:00",289,[70,73,76,86,95,100,105,110,115,120],{"id":71,"title":72,"term":71,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"tần số cộng hưởng","Tần số cộng hưởng là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan",{"id":74,"title":75,"term":74,"englishTitle":10,"definition":10,"discipline":10,"disciplineCode":10,"disciplineLabel":10,"disciplineColor":10,"disciplineIcon":10},"bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu","Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu là gì? Các công bố khoa học về Bệnh gan nhiễm mỡ không do rượu",{"id":77,"title":78,"term":77,"englishTitle":79,"definition":80,"discipline":81,"disciplineCode":82,"disciplineLabel":83,"disciplineColor":84,"disciplineIcon":85},"exosome","Exosome: Sinh học phân tử, cơ chế truyền tin liên tế bào và ứng dụng y sinh","Exosome","Exosome (hay túi ngoại bào nhỏ) là các túi màng lipid kích thước nano (đường kính từ 30 đến 150 nm) có nguồn gốc nội bào, được tiết ra môi trường ngoại bào bởi hầu hết các tế bào sống thông qua sự hợp nhất của thể đa túi (MVBs) với màng sinh chất.","NATURAL_SCIENCES","natural-sciences","Khoa học tự nhiên","#0E9F9C","atom",{"id":87,"title":88,"term":87,"englishTitle":89,"definition":90,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"tâm lý thần kinh","Tâm lý thần kinh học","Neuropsychology","Tâm lý thần kinh học (Neuropsychology) là chuyên ngành khoa học giao thoa giữa tâm thần học, thần kinh học và tâm lý học, nghiên cứu mối quan hệ giữa cấu trúc và hoạt động chức năng của não bộ với các quá trình nhận thức, cảm xúc và hành vi con người.","medical-health-sciences","Khoa học y - dược","#D6336C","stethoscope",{"id":96,"title":97,"term":96,"englishTitle":98,"definition":99,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"sỏi ống mật chủ","Sỏi ống mật chủ là gì? Tổng quan học thuật","Choledocholithiasis \u002F Common bile duct stone","Sỏi ống mật chủ là tình trạng hiện diện của sỏi kết tụ trong lòng ống dẫn mật chính ngoài gan, có nguồn gốc rơi xuống từ túi mật (thứ phát) hoặc hình thành tại chỗ do ứ trệ và nhiễm trùng đường mật (nguyên phát).",{"id":101,"title":102,"term":101,"englishTitle":103,"definition":104,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"bệnh ung thư","Bệnh ung thư","Cancer","Bệnh ung thư (Cancer) là nhóm bệnh lý ác tính phức tạp đặc trưng bởi sự tăng sinh tế bào vô tổ chức, mất khả năng tự kiểm soát chu kỳ tế bào, trốn tránh chết theo chương trình (apoptosis), xâm lấn mô xung quanh và di căn đến các cơ quan xa qua đường máu hoặc bạch huyết.",{"id":106,"title":107,"term":106,"englishTitle":108,"definition":109,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"ung thư biểu mô tế bào đáy","Ung thư biểu mô tế bào đáy","Basal cell carcinoma","Ung thư biểu mô tế bào đáy là khối u ác tính xuất phát từ lớp tế bào đáy của biểu bì da hoặc biểu mô nang lông, là dạng ung thư da phổ biến nhất ở người, tiến triển tại chỗ chậm và rất hiếm khi di căn xa.",{"id":111,"title":112,"term":111,"englishTitle":113,"definition":114,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"trào ngược họng thanh quản","Trào ngược họng thanh quản là gì? Định nghĩa và cơ chế","Laryngopharyngeal reflux (LPR)","Trào ngược họng thanh quản là tình trạng các chất chứa trong dạ dày (axit clohydric, men pepsin, dịch mật) trào ngược qua thực quản lên ngã ba hạ họng và thanh quản, gây tổn thương biểu mô hô hấp trên và viêm mạn tính niêm mạc thanh quản.",{"id":116,"title":117,"term":116,"englishTitle":118,"definition":119,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"cao chiết","Cao chiết là gì? Phân loại, quy trình và tiêu chuẩn","botanical extract","Cao chiết là chế phẩm đậm đặc thu được bằng cách chiết xuất hoạt chất sinh học từ nguyên liệu tự nhiên bằng dung môi thích hợp, sau đó loại bỏ bã và bốc hơi một phần hoặc toàn bộ dung môi để đạt thể chất quy định.",{"id":121,"title":122,"term":121,"englishTitle":123,"definition":124,"discipline":24,"disciplineCode":91,"disciplineLabel":92,"disciplineColor":93,"disciplineIcon":94},"brca1","BRCA1 là gì? Các nghiên cứu khoa học liên quan","BRCA1 DNA repair associated","BRCA1 là gen ức chế khối u nằm trên nhiễm sắc thể 17q21 của người, mã hóa một protein nhân có vai trò duy trì tính toàn vẹn của bộ gen thông qua cơ chế sửa chữa đứt gãy sợi đôi DNA bằng tái tổ hợp tương đồng."]