微波显微成像方法、装置及系统

    公开(公告)号:CN110464350B

    公开(公告)日:2023-03-24

    申请号:CN201910774539.5

    申请日:2019-08-21

    Abstract: 本发明提供了一种微波显微成像方法、装置及系统,涉及生物医学成像技术领域。该方法通过获取对待测样品包含的多个激发点中的目标激发点使用脉冲微波加热前、后的第一光声信号及第二光声信号,然后根据第一光声信号及第二光声信号确定目标激发点的微波吸收系数,从而根据每个激发点的位置坐标及对应的微波吸收系数得到待测样品的微波显微图像。由于第二光声信号和第一光声信号两者的差值包括脉冲微波导致的目标激发点的温度变化情况,从而可以根据第二光声信号和第一光声信号两者确定微波吸收系数;又由于激光可以聚焦,从而减小照射至激发点的光斑的面积,使得待测样品可以测定的激发点更多,进而提高了图像分辨率,实现了微波显微成像。

    一种含锶生物膜层的制备方法

    公开(公告)号:CN110629270B

    公开(公告)日:2021-01-15

    申请号:CN201910873667.5

    申请日:2019-09-17

    Abstract: 本发明公开了一种含锶生物膜层的制备方法,是将阀金属加入含锶生物膜层电解液中,在磁力搅拌下进行微弧氧化处理,在阀金属表面得到含锶生物膜层。含锶生物膜层电解液的制备方法是:将Na3PO4、Ca(OH)2、丙三醇、EDTA‑2Na和水混合得到混合液;将Sr(OH)2溶于水中得到锶液;将混合液和锶液混合;制备过程均在磁力搅拌下进行。该电解液含有5~30g/L Na3PO4;1~5g/L Ca(OH)2;2~10mL/L丙三醇;1~4mL/L EDTA‑2Na;1~10g/L Sr(OH)2。本发明制备膜层加入磁力作用,增加了锶和磷在膜层中的含量,提升了其生物活性,还改善了膜层表面形貌,提高了其耐腐蚀性能。

    一种阿尔茨海默病预防与治疗装置及其实现方法

    公开(公告)号:CN110681029A

    公开(公告)日:2020-01-14

    申请号:CN201910936328.7

    申请日:2019-09-29

    Abstract: 本发明公开了一种阿尔茨海默病预防与治疗装置及其实现方法,方法包括以下步骤:获取患者身份信息;根据患者身份信息匹配得到装置的工作流程;根据匹配的装置工作流程,发出声光刺激信号;接收环境光变化频率和音频变化频率;根据环境光变化频率和音频变化频率判断是否出现异常,若是,则发出声光报警信号;反之,则执行下一步骤;对患者信息、治疗次数以及治疗时间进行存储以及显示。本发明根据按键模块的输入信号,配合微处理器的控制信号,通过声光刺激和感应模块发出声光协同信号来实现预防与治疗功能,本发明的装置同时提供音乐治疗和光疗,效果好、成本低且稳定性好,可广泛应用于医疗器械技术领域。

    一种无创血管内皮功能诊断仪及其实现方法

    公开(公告)号:CN110236490A

    公开(公告)日:2019-09-17

    申请号:CN201910366747.1

    申请日:2019-05-05

    Abstract: 本发明公开了一种无创血管内皮功能诊断仪及其实现方法,诊断仪包括诱导测温模块、生理信号检测模块、显示模块和微处理器;所述生理信号检测模块包括血压检测单元和血氧检测单元;方法包括根据血压检测单元获取的血压信号和血氧检测单元获取的血氧信号,确定用户在血管内皮功能检测过程中的生理特征值满足健康要求;根据确定的诱导刺激方式对微小血管末梢进行诱导刺激;对诱导刺激后的微小血管末梢进行温度采集;根据采集到的温度信号生成血管内皮检测结果;通过显示模块对血氧信号、血压信号、温度信号和血管内皮检测结果进行实时展示。本发明降低了成本且提高了准确率,可广泛应用于医疗仪器技术领域。

    一种植入式心脏起搏器封装装置及封装方法

    公开(公告)号:CN102641555B

    公开(公告)日:2014-08-20

    申请号:CN201210094934.7

    申请日:2012-04-01

    Abstract: 一种植入式心脏起搏器封装装置,该封装装置包括封装模具、密封塞塞腔成型模具、用于固定密封塞塞腔成型模具的定位杆和用于形成起搏电极腔并控制及确定电极方块位置的电极定位芯杆,其中封装模具内设置有钛外壳放置腔、顶盖成型腔、定位杆连接孔、电极定位芯杆连接孔、进料口及排气口。本发明由于巧妙地采用了封装装置,使组成植入式心脏起搏器的顶盖通过灌封的方式封装到钛外壳的顶部,不但灌封容易,而且封装装置的各组成部分之间位置稳定和定位准确,同时采用合理的封装方法,使形成顶盖的材料在整个固化的过程中不会发生体积变化及产生气泡等问题,从而确保了顶盖及其上各腔体的形状及尺寸的稳定,同时还保证了顶盖的强度、透明性能及完整性。

    一种基于指尖温度变化的血管内皮功能检测装置

    公开(公告)号:CN103536281A

    公开(公告)日:2014-01-29

    申请号:CN201310526257.6

    申请日:2013-10-30

    Abstract: 本发明公开了一种基于指尖温度变化的血管内皮功能检测装置,用于医疗器械领域,包括设有主控电路板的设备主机和由设备主机引出且与主控电路板接通的功能模块,功能模块包括控制肱动脉血流导通的阻血模块、测量指尖温度变化的温度测量模块和测量指尖血氧含量的血氧饱和度测量模块。本发明利用指尖温度变化来推导血管直径变化率的复杂算法内置于主控电路板上,并将测试方法的繁琐流程实现自动化和智能化,降低了检测成本和设备价格,使大部分的人群在家庭就能实现心血管健康状态的自我管理,有效降低监测成本,简化操作流程,可为家庭及基层医院开展心血管疾病的早期预防诊断提供支持,这对于实现心血管疾病的早期预防有重要意义。

    一种植入式心脏起搏器封装装置及封装方法

    公开(公告)号:CN102641555A

    公开(公告)日:2012-08-22

    申请号:CN201210094934.7

    申请日:2012-04-01

    Abstract: 一种植入式心脏起搏器封装装置,该封装装置包括封装模具、密封塞塞腔成型模具、用于固定密封塞塞腔成型模具的定位杆和用于形成起搏电极腔并控制及确定电极方块位置的电极定位芯杆,其中封装模具内设置有钛外壳放置腔、顶盖成型腔、定位杆连接孔、电极定位芯杆连接孔、进料口及排气口。本发明由于巧妙地采用了封装装置,使组成植入式心脏起搏器的顶盖通过灌封的方式封装到钛外壳的顶部,不但灌封容易,而且封装装置的各组成部分之间位置稳定和定位准确,同时采用合理的封装方法,使形成顶盖的材料在整个固化的过程中不会发生体积变化及产生气泡等问题,从而确保了顶盖及其上各腔体的形状及尺寸的稳定,同时还保证了顶盖的强度、透明性能及完整性。

    可充电的植入性心脏起搏器设备及其充电方法

    公开(公告)号:CN101612451B

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN200910041569.1

    申请日:2009-07-31

    Abstract: 本发明公开了一种可充电的植入性心脏起搏器设备,包括植入人体内的心脏起搏器、人体外的超声波发生器和外部程控仪,超声波发生器通过超声波信号与心脏起搏器信号连接,外部程控仪通过无线射频信号与心脏起搏器信号连接。本发明还提供一种可充电的植入性心脏起搏器设备的充电方法。本发明可充电的植入性心脏起搏器设备,采用超声波信号进行能量传递,并将能量储存在起搏器的储能元件,实现对植入性心脏起搏器电源进行能量补充。

    一种负载抗菌药物串珠状纳米纤维膜及其制备方法

    公开(公告)号:CN109908107B

    公开(公告)日:2022-07-08

    申请号:CN201910146133.2

    申请日:2019-02-27

    Abstract: 本发明公开了一种负载抗菌药物串珠状纳米纤维膜及其制备方法。这种负载抗菌药物串珠状纳米纤维膜,包括抗菌药物和串珠状纤维膜载体,其中抗菌药物为表没食子儿茶素没食子酸酯、姜黄素中的至少一种。同时也公开了这种负载抗菌药物串珠状纳米纤维膜的制备方法。本发明得到的负载表没食子儿茶素没食子酸酯和/或姜黄素的串珠状纳米纤维生物相容性、可降解性良好,与纤维丝相连接的珠粒可以充当药物的贮藏库,可以使得内部的药物持续缓慢的释放出来,从而维持稳定而有效的浓度,达到有效抗菌的目的。本发明制备方法便捷,成本低,且所制备的串珠状纳米纤维膜对白色念球菌、大肠杆菌、金色葡萄球菌的抗菌效果达到95%以上。

    一种碳酸盐/可降解高分子微球及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN110354312B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201910664483.8

    申请日:2019-07-23

    Abstract: 本发明公开了一种碳酸盐/可降解高分子微球及其制备方法与应用,所述制备包括以下步骤:S1、将可降解高分子溶于有机溶剂,得到可降解高分子溶液;S2、将上述操作制得的可降解高分子溶液与碳酸盐混合均匀,得到碳酸盐/可降解高分子悬浮液或乳化液;S3、将经步骤S2制得的液体加入含表面活性剂和酸性物质的水溶液中,搅拌后,水洗并干燥得到碳酸盐/可降解高分子微球。所采取的工艺可同时灵活地调控碳酸盐在微球内部及表面的数量及分布,以及微球的孔结构,以适应不同组织缺损的修复要求。该制备方法工艺简单,反应条件温和,对设备的要求低,原料均已产业化、来源易得,成本低廉,易于实现产业化。

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