一种无创动态测量组织R2,R2*和R2`参数图像的磁共振成像方法

    公开(公告)号:CN105699923A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510576993.1

    申请日:2015-09-12

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用组织不同脱氧血红蛋白含量具有不同程度的磁敏感特性,通过使用非对称自旋回波磁共振成像序列,采用周期移动180度回聚射频脉冲位置的策略,在每个周期内让180度回聚脉冲对称分布在TE/2时间的两侧,得到高时间分辨率的多回波图像的技术;进一步,针对采集得到的多回波信号,以相应的180度回聚脉冲移动周期长度为窗宽进行移动估计,并使用最小二乘估计根据信号衰减指数模型同时得到R2、R2*和R2’的动态参数图像。使用这种方法可以得到高时间分辨率动态R2、R2*和R2’参数图像,且能显示任意感兴趣区域的动态曲线。

    一种基于磁共振成像的无创动态测量肌肉氧摄取率的方法

    公开(公告)号:CN105686828A

    公开(公告)日:2016-06-22

    申请号:CN201510577095.8

    申请日:2015-09-13

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种利用无创定量动态磁共振R2’成像结果以及近红外血氧仪(NIRS)测量得到的浅表肌肉组织的氧摄取率结果,估计出整个肌肉组织动态氧摄取率分布图的方法。具体步骤是:a.利用一种改进的周期性移动180°脉冲的多回波非对称自旋回波(psMASE)序列结合移动窗估计(ME)策略,动态获得整个肌肉组织的R2’分布图;b.使用NIRS得到浅表肌肉的%HbO2变化曲线,采样至与动态R2’测量相同的时间分辨率;c. 通过二次经验公式将R2’与%HbO2拟合,并通过拟合后的系数推算出全图的动态1-%HbO2变化过程。

    基于磁共振图像的脑微出血计算机辅助检测系统

    公开(公告)号:CN104414636A

    公开(公告)日:2015-03-18

    申请号:CN201310370503.3

    申请日:2013-08-23

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于磁共振图像的脑微出血计算机辅助检测系统,属于医学图像计算机辅助检测领域。本发明共包括图像导入模块、图像预处理模块、特征提取模块、自动检测模块和《脑微出血自动检测报告》输出模块五个部分。该系统综合考虑了T1、T2和GRE T2*图像的特征并通过脑微出血灶先验分布概率模板获得大脑不同位置发生脑微出血的先验信息,结合随机森林分类器对脑微出血灶进行自动检测。经测试系统敏感性为0.890,平均每个病例中包含1.530个假阳性灶。本系统较传统人工判别方法更加客观,重复性高,比已有的计算机辅助检测方法更加准确可靠。本系统操作简便,能够较为客观地给出脑微出血灶的识别结果,同时提供丰富信息供医生参考。

    一种用于磁共振成像的柔性天线装置

    公开(公告)号:CN103941203A

    公开(公告)日:2014-07-23

    申请号:CN201310023192.3

    申请日:2013-01-22

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种磁共振柔性天线,特别是关于一种用来诊断人体特殊部位疾病的磁共振柔性天线装置,尤其是对于具有特殊体征的病人有效。其特征在于:它是一种能够安全、有效地检测到病灶处的疾病,且和人体形状契合度很好的,填充因子较高的柔性天线诊断装置。使用该柔性天线可以提高磁共振成像的信噪比和分辨率。本发明包括接收磁共振信号的金属排线天线1、调谐匹配电路板2、磁共振信号传输同轴线3。由于排线天线的长度和宽度根据需要可以改变,所以可以得到大视场(FOV)的磁共振图像。这样的好处是不用重新摆放病人的位置和重新定位就可以实现大范围的成像检查,节省时间的同时,也可以提高检测的精度。另外,该设计除了可以应用于人体特殊部位成像以外,也可以用于人体正常部位的成像。

    一种基于大气压低温等离子体的牙齿美白凝胶的制备方法

    公开(公告)号:CN103340756A

    公开(公告)日:2013-10-09

    申请号:CN201310289353.3

    申请日:2013-07-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明的目的是为了解决现有临床含高浓度过氧化氢凝胶美白牙齿方法效率低,对牙齿及软组织具有刺激性的不足,提供一种制备基于大气压低温等离子体牙齿美白凝胶的制备方法。其具体制备方法是依赖一种物理设备,即低温等离子体,将低温等离子体发生装置通一定量气体,由电驱动低温等离子体发生装置。取一定量的空白凝胶,将装置放置于空白凝胶上一定距离,激发等离子体与空白凝胶相互作用。等离子体与空白凝胶一定时间后,凝胶即成为本发明的基于大气压低温等离子体的牙齿美白凝胶。此方法所得牙齿美白凝胶无毒、无刺激、无异味、无残留并且具有很强的牙齿美白效果(目前结果见摘要附图1)。

    一种基于低温等离子体的消毒水制备方法

    公开(公告)号:CN103204563A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310021304.1

    申请日:2013-01-21

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 张茜 张珏 方竞

    Abstract: 本发明的目的是为了解决现有消毒水存在的异味,残留等毒副作用的不足,提供一种基于低温等离子体的消毒水的制备方法。其具体制备方法是:依赖一种物理设备,即低温等离子提,将低温等离子体发生装置通一定量工作气体,由电驱动低温等离子体发生装置。取一定量的水,将装置放置于水溶液的液面上或液面下一定距离,激发等离子体与水相互作用。等离子体与水一定时间后,水即变成本发明的基于低温等离子体的消毒水。此方法简单高效且环保,消毒水具有光谱高效的杀菌效果,无异味,无腐蚀性,无化学残留。

    一种基于低温等离子体的漱口水制备方法

    公开(公告)号:CN103202776A

    公开(公告)日:2013-07-17

    申请号:CN201310021329.1

    申请日:2013-01-21

    Applicant: 北京大学

    Inventor: 张茜 张珏 方竞

    Abstract: 本发明的目的是为了解决现有漱口水存在的牙齿着色,口感不佳,刺激皮肤黏膜等问题,提供一种基于低温等离子体的漱口水的制备方法。其具体制备方法是:依赖一种物理设备,即低温等离子提,将低温等离子体发生装置通一定量工作气体,由电驱动低温等离子体发生装置。取一定量的水,将装置放置于水溶液的液面上或液面下一定距离,激发等离子体与水相互作用。等离子体与水相互作用一定时间后,水即变成本发明的基于低温等离子体的漱口水。此方法简单高效且环保,漱口水具有广谱高效的杀菌效果,无异味,不会造成牙齿着色。

    一种数据处理方法和相关装置
    188.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119760405A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411955972.6

    申请日:2024-12-28

    Inventor: 王汉斌 张珏

    Abstract: 本申请提供了一种数据处理方法和相关装置,该方法包括:确定目标时间序列在S个时间尺度和D个嵌入维数下的K个重构相空间;构建K个重构相空间对应的K个图网络;确定与K个图网络对应的K个图网络特征;在相同嵌入维数下,根据K个图网络特征针对时间尺度的变化趋势,确定目标时间序列的时间尺度变化趋势特征;在相同时间尺度下,根据K个图网络特征针对嵌入维数的变化趋势,确定目标时间序列的嵌入维数变化趋势特征;根据K个图网络特征针对时间尺度和嵌入维数的联合变化趋势,确定目标时间序列的时空尺度变化趋势特征。通过上述方法,能够在时间尺度和嵌入维数变化时,对时间序列相应的变化进行评估,保证了时间序列处理的全面性和准确性。

    一种信号处理方法及相关装置
    189.
    发明公开

    公开(公告)号:CN119745395A

    公开(公告)日:2025-04-04

    申请号:CN202411955968.X

    申请日:2024-12-28

    Inventor: 张庭威 张珏

    Abstract: 本申请提供了一种信号处理方法及相关装置,包括:获取目标对象的呼吸信号和心跳信号;根据心跳信号,确定目标对象的瞬时心率信号;基于呼吸信号和瞬时心率信号,确定目标对象的心肺耦合度指数,心肺耦合度指数用于标识目标对象的呼吸性窦性心率不齐的程度。通过上述方法,能够综合目标对象的呼吸信号和心跳信号,从心肺耦合的角度得到用于标识目标对象的呼吸性窦性心率不齐的程度的心肺耦合度指数,从而对目标对象的呼吸性窦性心率不齐进行更为准确的分析。

    一种纳米颗粒组合物及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN119424681A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411594608.1

    申请日:2024-11-09

    Inventor: 黄硕 郭雯雨 张珏

    Abstract: 本发明提供了一种纳米颗粒组合物及其制备方法和用途。本发明纳米颗粒组合物包括带电的纳米颗粒和负载药物,通过低温等离子体射流处理纳米颗粒与药物的混合溶液,显著提升药物负载效率。该方法利用低温等离子体改变纳米颗粒的电性,从而增强其对带电药物的吸附能力,适用于小分子药物、基因药物、蛋白质等多种药物类型。实验结果表明,本发明在多个载药系统中显著提高了药物负载量,具有操作简单、无毒、成本低廉等优点,适合于工业化生产,推动药物递送载体在医学领域的应用。

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