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公开(公告)号:CN107969533A
公开(公告)日:2018-05-01
申请号:CN201711043027.9
申请日:2017-10-31
Applicant: 河南大学
IPC: A23F3/34
Abstract: 本发明公开了一种金银花茶的加工方法,包括以下步骤:采收、筛选和分级、微波杀青、冷却、喷洒药物提取液、微波干燥、包装和储藏七个步骤。本发明采用杜仲雄花茶、枸杞子、人参、山楂、甘草制成的浓缩液喷洒在金银花上,然后进行微波干燥,制得的金银花茶具有补肝益肾、补脾益胃、补肺化痰,疏散风热等作用,特别适合胃寒患者饮用。本发明加工方法中覆盖保鲜膜利用金银花自身水份杀青,能够在短时间内脱去大量水份,使得干燥时间大大缩短;成品金银花色泽鲜艳,金银花花朵完整,接近于新鲜采摘,保留了金银花原有的清香气,金银花茶中绿原酸和木犀草苷含量高,有效成分含量明显提高。
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公开(公告)号:CN111387992B
公开(公告)日:2021-05-28
申请号:CN202010091855.5
申请日:2020-02-14
Applicant: 河南大学
IPC: A61B5/1455 , A61B5/145 , G06T7/00
Abstract: 本发明提供一种基于朗伯比尔定律的薄层组织血氧成像方法及装置。该方法包括:控制光源依次发出第一波长λ1的光、第二波长λ2的光和第三波长λ3的光;分别采集在第一波长λ1的光、第二波长λ2的光和第三波长λ3的光的照射下的待测薄层组织的图像,依次记为第一薄层组织图像、第二薄层组织图像和第三薄层组织图像;根据第一薄层组织图像、第二薄层组织图像和第三薄层组织图像,采用预设血氧分布算法计算得到待测薄层组织的血氧分布;将待测薄层组织的血氧分布转换到图像域进行显示。本发明根据血液和其他成分对不同波长光的吸收强度的不同,通过测量不同波长下的二维光强分布,从而得出血氧饱和度的二维分布,进而达到血管尿管识别的功能。
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公开(公告)号:CN112129449A
公开(公告)日:2020-12-25
申请号:CN202011050060.6
申请日:2020-09-29
Applicant: 河南大学
Abstract: 本发明涉及一种基于光纤光栅的机器人指部多维力传感装置及方法,包括指部壳体,指部壳体的内部设置有多维力传感器,多维力传感器包括多个光栅和用于随指部壳体外部作用力产生形变的第一悬臂梁、第二悬臂梁以及第三悬臂梁,第一悬臂梁与第二悬臂梁设置在同一平面内,第三悬臂梁与第一悬臂梁和第二悬臂梁所在平面垂直,多个光栅布设于第一悬臂梁和第二悬臂梁以及第三悬臂梁表面,多个光栅连接有用于测定多维力的光学检测系统。本发明有在X、Y和Z轴方向上设置有悬臂梁以及布设在其上的光栅,通过对指部壳体施力,利用光栅受力反射光中心波长变化的现象,计算出指部壳体所受多维力的大小及方向,装置结构简单,灵敏度高且便于维护。
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公开(公告)号:CN111387992A
公开(公告)日:2020-07-10
申请号:CN202010091855.5
申请日:2020-02-14
Applicant: 河南大学
IPC: A61B5/1455 , A61B5/145 , G06T7/00
Abstract: 本发明提供一种基于朗伯比尔定律的薄层组织血氧成像方法及装置。该方法包括:控制光源依次发出第一波长λ1的光、第二波长λ2的光和第三波长λ3的光;分别采集在第一波长λ1的光、第二波长λ2的光和第三波长λ3的光的照射下的待测薄层组织的图像,依次记为第一薄层组织图像、第二薄层组织图像和第三薄层组织图像;根据第一薄层组织图像、第二薄层组织图像和第三薄层组织图像,采用预设血氧分布算法计算得到待测薄层组织的血氧分布;将待测薄层组织的血氧分布转换到图像域进行显示。本发明根据血液和其他成分对不同波长光的吸收强度的不同,通过测量不同波长下的二维光强分布,从而得出血氧饱和度的二维分布,进而达到血管尿管识别的功能。
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公开(公告)号:CN110537926A
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201910798133.0
申请日:2019-08-27
Applicant: 河南大学
IPC: A61B5/1459
Abstract: 本发明提供一种用于检测血红蛋白浓度和血氧饱和度的针头、光波导穿刺装置和方法。该针头具体为带尾纤的穿刺针头,在穿刺针头内部封装有微型凹面镜和光波导组件,微型凹面镜的凹面与光波导组件相对,在微型凹面镜和光波导组件之间形成有一空腔,空腔上部设置有用于血液进入的开口;该穿刺装置包括穿刺模块、信号处理模块和显示模块;穿刺模块包括上述针头、固定连接器和与固定连接器固定连接的助推手柄;针头依次穿透固定连接器和助推手柄,并与固定连接器固定连接。该方法利用上述穿刺装置出射的光信号以及吸光系数等信息计算血红蛋白浓度和血氧饱和度。本发明可实时动态连续的测量患者的血红蛋白浓度和血氧饱和度,并提高了测量结果的准确度。
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公开(公告)号:CN106912952A
公开(公告)日:2017-07-04
申请号:CN201710103102.X
申请日:2017-02-24
Applicant: 河南大学
IPC: A23L33/12 , A23L33/105 , A23L21/20 , A23L33/15 , A23L33/10 , A23L7/104 , A23L11/00 , A23P10/30 , A61K36/899 , A61K36/55 , A61P3/06
Abstract: 本发明公开了一种具有降血脂功能的药物组合物,由以下重量配比的原料组成:杜仲籽油 640~890份、亚麻籽油 450~690份、杜仲雄花粉 20~60份、维生素E 1~20份、蜂蜡 20~60份、主料粉 450~690份,所述主料粉为红曲粉、纳豆粉及臭豆豉粉中的一种;还公开了该药物组合物胶囊制剂的制备方法。本发明所有组分都是纯天然药物或从天然药物中提取的成分,性质稳定,生物利用度高,多种活性成分相互协同,克服了现有药物需要联合用药、药价高、副作用大等缺点,制备工艺简单,适用于工业大生产。
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公开(公告)号:CN104745531A
公开(公告)日:2015-07-01
申请号:CN201510075926.1
申请日:2015-02-13
Applicant: 河南大学
IPC: C12N5/09
Abstract: 本发明属于肿瘤生物学领域,涉及一种体外构建肿瘤多药耐药细胞模型的方法,包括以ROS为孵育药物对敏感肿瘤细胞进行持续培养、使敏感肿瘤细胞产生多药耐药的步骤。同时还涉及通过该法建立的人乳腺癌多药耐药细胞株,该细胞株命名为MCF-7/ROS,保藏在中国典型培养物保藏中心,地址:中国,武汉,武汉大学,430072;保藏日期:2015年1月28日;保藏编号为CCTCC-C201520。本发明提供的方法过程简单,造模条件稳定,可显著降低造模成本,具有广泛的适用性。以此建立的MCF-7/ROS细胞株可作为研究相关机制、靶点探索和新药筛选的优势实验模型。
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公开(公告)号:CN112806992B
公开(公告)日:2022-11-11
申请号:CN202011632959.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 河南大学
IPC: A61B5/1455 , A61B5/00
Abstract: 本发明属于血氧饱和度监测技术领域,涉及一种自适应空间分辨光谱的组织氧饱和度监测系统,所述系统包括光源模块、驱动模块、监测模块、信号放大模块、信号转换模块、控制模块和计算模块,其中,所述驱动模块连接所述监测模块,所述监测模块连接光源模块和信号放大模块,所述信号放大模块连接所述信号转换模块,所述控制模块分别与驱动模块、监测模块、信号转换模块相连,并将数据上传到设置在PC机上的计算模块。本发明考虑了组织的不均匀性的缺点,该算法考虑了组织非线性的情况,计算精度高于传统的空间分辨光谱算法得到的组织血氧饱和度。
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公开(公告)号:CN110613462B
公开(公告)日:2022-04-08
申请号:CN201910856168.5
申请日:2019-09-11
Applicant: 河南大学
IPC: A61B5/1455
Abstract: 本发明属于组织中氧含量检测技术领域,公开一种不受个体差异影响的组织氧饱和度检测方法,包括:构建人体组织在光衰减线性区内对光的吸收模型;利用所述模型对朗伯比尔定律进行修正,并求自然对数;通过所述自然对数得出光衰减线性区的斜率方程,利用任意三波长得出组织氧饱和度;本发明还公开一种不受个体差异影响的组织氧饱和度检测装置,包括:模型构建模块,用于构建人体组织在光衰减线性区内对光的吸收模型;修正模块,用于利用所述模型对朗伯比尔定律进行修正,并求自然对数;组织氧饱和度得出模块,用于通过所述自然对数得出光衰减线性区的斜率方程,利用任意三波长得出组织氧饱和度。本发明可以消除不同个体差异从而求得组织血氧饱和度。
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公开(公告)号:CN112806992A
公开(公告)日:2021-05-18
申请号:CN202011632959.9
申请日:2020-12-31
Applicant: 河南大学
IPC: A61B5/1455 , A61B5/00
Abstract: 本发明属于血氧饱和度监测技术领域,涉及一种自适应空间分辨光谱的组织氧饱和度监测系统,所述系统包括光源模块、驱动模块、监测模块、信号放大模块、信号转换模块、控制模块和计算模块,其中,所述驱动模块连接所述监测模块,所述监测模块连接光源模块和信号放大模块,所述信号放大模块连接所述信号转换模块,所述控制模块分别与驱动模块、监测模块、信号转换模块相连,并将数据上传到设置在PC机上的计算模块。本发明考虑了组织的不均匀性的缺点,该算法考虑了组织非线性的情况,计算精度高于传统的空间分辨光谱算法得到的组织血氧饱和度。
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