一种动脉粥样硬化声动力治疗系统

    公开(公告)号:CN103893919A

    公开(公告)日:2014-07-02

    申请号:CN201410116660.6

    申请日:2014-03-26

    Abstract: 本发明提供了一种动脉粥样硬化声动力治疗系统,包括:信息采集子系统、治疗方案规划子系统、治疗实施子系统和治疗监测子系统,其中,信息采集子系统用于采集患者的基本信息和病情信息,以获取治疗数据;治疗方案规划子系统用于确定治疗方案以及治疗时治疗部位的温度安全范围和声场强度安全范围;治疗实施子系统用于实施治疗方案规划子系统确定的治疗方案,治疗监测子系统用于在治疗过程中实时监测治疗部位的温度和声场强度。本发明提供的动脉粥样硬化声动力治疗系统能够在较短时间内实现缩小斑块体积,增加斑块稳定性的疗效;本发明提供的动脉粥样硬化声动力治疗系统具有无创、简便、可反复治疗等介入方法不具有的优点。

    一种用于光动力治疗研究的细胞实验装置

    公开(公告)号:CN103789207A

    公开(公告)日:2014-05-14

    申请号:CN201410055651.0

    申请日:2014-02-19

    CPC classification number: C12M35/02

    Abstract: 本发明公开一种用于光动力治疗研究的细胞实验装置,包括:激光发射仪、激光发射探头和固定架,其中,激光发射仪设有电源接口和控制面板,控制面板上设有总开关、激光强度调节旋钮、显示屏、激光发射准备开关、激光发射激活开关和输出导线,使用时,激光发射探头与输出导线的末端连接,固定架包括底座、支架和夹持件,底座设置在固定架的底部,底座上设有用于控制底座磁性的机械开关,支架设置在底座的上部,夹持件与支架连接,夹持件用于固定激光发射探头。本发明对光动力治疗中的悬浮细胞实验和贴壁细胞实验均适用,适用范围广,操作简便,有利于调整激光的各种参数,有利于实验条件的精确掌控以及实验条件的均一性。

    细胞试验装置
    13.
    发明公开

    公开(公告)号:CN102286372A

    公开(公告)日:2011-12-21

    申请号:CN201110180937.8

    申请日:2011-06-30

    CPC classification number: C12M35/04 C12M23/10

    Abstract: 本发明涉及用于声动力治疗研究中进行细胞试验的装置。包括超声探头(1)、塑料管柱(2)、培养皿(4)、支架(5)、水槽(6)、垫层(7),塑料管柱(2)的上面和下面各设有开口,塑料管柱(2)上面开口和超声探头(1)相连并密封,塑料管柱(2)下面开口通过塑料薄膜(3)和培养皿(4)相连,培养皿(4)置于支架(5)上,支架(5)置于水槽(6)中,垫层(7)置于水槽(6)内部的底部,超声探头(1)与培养皿(4)垂直对应,超声探头(1)的直径大于或等于培养皿(4)的直径。本发明克服了现有技术中细胞需要制成悬液的限制,使得研究声动力治疗对贴壁细胞的影响更小,试验结果更精确,操作更简便。

    一种基于自监督学习的冠脉及冠周脂肪组织分割系统

    公开(公告)号:CN119693391A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202411772142.X

    申请日:2024-12-04

    Abstract: 一种基于自监督学习的冠脉及冠周脂肪组织分割系统,它属于医学图像分析技术领域。本发明解决了现有监督学习模型需要依赖于大规模标注数据集的问题。本发明通过冠状动脉CT造影技术获取CCTA影像,采用自监督学习方式在未注释的CCTA影像上预训练冠脉分割模型,使模型学习到丰富的特征表示;随后在注释数据上进行冠脉分割模型微调,从而减少了对大规模标注数据集的依赖。冠周脂肪分割算法采用传统图像处理算法,无需注释并且节省了网络训练成本。本发明构建一个高效的分割框架,解决了现有冠状动脉及周边脂肪组织分割工作中所需的高成本问题。本发明方法可以应用于冠脉及冠周脂肪组织分割。

    一种用于声动力治疗的超声聚焦方法

    公开(公告)号:CN107362466B

    公开(公告)日:2019-12-10

    申请号:CN201710517759.0

    申请日:2017-06-29

    Abstract: 本发明提供了一种用于声动力治疗的超声聚焦方法,该方法首先利用二维超声相控阵技术获取到声动力治疗的目标区域的三维几何模型,然后构建该目标区域的三维声学模型,根据目标位置、目标尺寸以及三维声学模型计算治疗所需的相控阵聚焦法则,并根据相控阵聚焦法则对二维超声相控阵探头中的各阵元进行激励。本发明能够使能量准确聚焦到病变处,提高声动力治疗的准确性,最大程度降低对正常部位的损伤;由于采用了聚焦方式,从而提高了声能量输入效率效率;另外,本发明中的目标位置通过聚焦法则确定,治疗过程中探头无需移动即可将声能量聚焦到病变处,操作简便,效率高。本发明解决了传统声动力疗法中声能量输入效率不高和治疗准确性不佳的问题。

    羟基乙酰化姜黄素及其在制备治疗动脉粥样硬化的超声敏感剂中的应用

    公开(公告)号:CN103641712A

    公开(公告)日:2014-03-19

    申请号:CN201310661973.5

    申请日:2013-12-09

    CPC classification number: C07C69/21 A61K41/0033 C07C67/08

    Abstract: 本发明公开了一种羟基乙酰化姜黄素及其在制备治疗动脉粥样硬化的超声敏感剂中的应用。羟基乙酰化姜黄素是本发明提出的一种通过对姜黄素的不稳定基团—羟基进行乙酰化修饰合成的一种新药物,与姜黄素相比化学性质更为稳定。羟基乙酰化姜黄素介导的声动力治疗主要是通过超声激活细胞内的羟基乙酰化姜黄素,产生单线态氧作用于线粒体,导致线粒体PTP孔道开放,线粒体外膜电位降低,外膜破裂,线粒体内细胞色素C、活性氧(ROS)等物质释放进入细胞质,激活Caspase通路,破坏核内染色质,最终导致细胞凋亡。实验结果表明羟基乙酰化姜黄素介导的声动力治疗能够有效诱导THP-1巨噬细胞凋亡,降低其细胞存活率。

    柯萨奇病毒B组1型基因疫苗

    公开(公告)号:CN1772305A

    公开(公告)日:2006-05-17

    申请号:CN200510010474.5

    申请日:2005-10-25

    Abstract: 柯萨奇病毒B组1型基因疫苗,它涉及一种预防柯萨奇病毒感染的疫苗。针对现有疫苗存在免疫原性差、安全性差的不足,本发明提供一种CVB1病毒基因疫苗,它是一种由CVB1编码主要中和抗原的VP1基因和作为真核表达载体的质粒pCEP4组成的pCEP4-CVB1VP1质粒。与传统疫苗相比,本发明的基因疫苗有下列优点:直接DNA接种,避免了传统疫苗抗原制备纯化等繁琐过程;免疫应答完整持久,基因免疫时抗原多肽的递呈和自然感染时相似,以天然构象被免疫系统识别,克服了其它疫苗抗原表位改变的缺点;基因疫苗具有共同的理化特征,可在同一质粒嵌合多种目的基因,形成联合免疫;基因疫苗制备简便,成本低,安全稳定,便于贮存和运输。

    一种腔内三维超声超分辨识别斑块内新生血管的方法及系统

    公开(公告)号:CN118750032A

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202411142282.9

    申请日:2024-08-20

    Abstract: 一种腔内三维超声超分辨识别斑块内新生血管的方法及系统,属于医疗器械技术领域,解决现有技术无法对斑块内新生血管进行高分辨率成像的问题。所述方法包括:S1:构建主动脉粥样硬化模型,对待识别的血管进行成像,获得B模式图像;S2:提取造影剂信号,消除背景信号,并定位造影剂信号,得到造影剂信号的位置信息;S3:对造影剂信号的质心进行定位和整合,生成二维超分辨率图像;S4:将所述二维超分辨率图像采用深度学习算法进行重建处理,生成三维超声超分辨图像。本发明适用于斑块内新生血管超声超分辨成像场景。

    一种对动脉粥样硬化斑块进行分类的系统

    公开(公告)号:CN107506791B

    公开(公告)日:2020-11-10

    申请号:CN201710667618.7

    申请日:2017-08-07

    Abstract: 本发明公开了一种对动脉粥样硬化斑块进行分类的系统,其包括:血管造影装置,用于获得血管超声造影图像;基本参数获取装置,用于对所述血管超声造影图像进行分析,以获取最大斑块面积A、管腔内‑时间强度曲线和斑块内‑时间强度曲线,并从管腔内‑时间强度曲线中提取管腔内造影剂达峰时间TTP1、峰值强度IMAX1以及曲线下面积AUC1,以及从斑块内‑时间强度曲线中提取斑块内造影剂达峰时间TTP2、峰值强度IMAX2以及曲线下面积AUC2;斑块定量参数计算装置,用于分别得出增强强度IMAX、最大增强密度DMAX、相对达峰时间△TTP、曲线下面积△AUC以及相对平均渡越时间△mTT;分类结果输出装置:用于根据上述斑块定量参数对动脉粥样硬化斑块进行分类。

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