一种仿睡眠生物节律闹钟
    11.
    发明公开

    公开(公告)号:CN107942643A

    公开(公告)日:2018-04-20

    申请号:CN201711174414.6

    申请日:2017-11-22

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: G04G13/021 G04G11/00

    Abstract: 一种仿睡眠生物节律闹钟。本发明根据脑电的节律同步化效应,通过特定频率的光刺激诱导睡眠中的人在总是在浅睡期被叫醒,最终实现模仿自然睡醒的效果。深睡期以Delta波为主,浅睡期以Theta波为主。当以3Hz~8Hz频率范围的光刺激作用于大脑时,脑电波频率将会从原有频率范围向刺激频率范围变化。因此,通过特定频率的光刺激诱导睡眠中的人,使其在被叫醒时总是处于浅睡期,消除被叫醒后昏昏沉沉、迷糊等疲倦感。根据脑电的节律同步化效应,本发明的有益效果是,可以通过光诱导模仿自然苏醒的状态,诱导在睡眠中的人总是在浅睡期被叫醒,使人在被唤醒时精力充沛,没有疲倦感。

    一种心肌缺血治疗仪
    12.
    发明授权

    公开(公告)号:CN101239222B

    公开(公告)日:2011-08-31

    申请号:CN200810069283.X

    申请日:2008-01-22

    Abstract: 本发明提供一种心肌缺血治疗仪,由电源电路、调制波发生电路、调制波整形电路、调幅电路、恒流源电路、刺激电极、CPLD载波发生电路、载波整形电路、输出强度控制电路和单片机组合而成。它具有无创性、无痛感电刺激、克服机体的适应性等特点,使患者在舒适感觉中接受治疗。使用本发明治疗仪通过经皮脊髓电刺激和小脑顶核电刺激可辅助治疗心肌缺血。本发明治疗仪是将低频慢变化节奏的随机信号,以脉冲幅度调制的方式,调制在具有特定频谱结构的中频载波信号上,通过体表电极以电流的形式从体外将低频电流加载到人体的脊髓和小脑顶核,通过改善冠脉血流、降低心肌耗氧量、控制疼痛和神经源性神经保护作用达到治疗心肌缺血的治疗作用。

    神经束植入电极的无线供能及无线采集系统

    公开(公告)号:CN101651369B

    公开(公告)日:2011-05-04

    申请号:CN200910190806.0

    申请日:2009-09-09

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 一种基于超大规模集成电路(VLSI)的神经束植入电极的无线供能及无线采集系统,包括体内植入电路装置和体外电路装置,体内植入电路装置包括2ASK调制装置的神经束复合电位采集电路、编码电路、2ASK调制电路,无线能量传输接收电路的整流电路、稳压电路,体内耦合线圈。无线能量传输接收电路采用超大规模集成电路VLSI工艺制造。体外电路装置包括2ASK解调电路,无线能量传输发射电路的射频振荡器、E类放大器,采用分离元件搭建的电路板,体外耦合线圈。

    一种心肌缺血治疗仪
    14.
    发明公开

    公开(公告)号:CN101239222A

    公开(公告)日:2008-08-13

    申请号:CN200810069283.X

    申请日:2008-01-22

    Abstract: 本发明提供一种心肌缺血治疗仪,由电源电路、调制波发生电路、调制波整形电路、调幅电路、恒流源电路、刺激电极、CPLD载波发生电路、载波整形电路、输出强度控制电路和单片机组合而成。它具有无创性、无痛感电刺激、克服机体的适应性等特点,使患者在舒适感觉中接受治疗。使用本发明治疗仪通过经皮脊髓电刺激和小脑顶核电刺激可辅助治疗心肌缺血。本发明治疗仪是将低频慢变化节奏的随机信号,以脉冲幅度调制的方式,调制在具有特定频谱结构的中频载波信号上,通过体表电极以电流的形式从体外将低频电流加载到人体的脊髓和小脑顶核,通过改善冠脉血流、降低心肌耗氧量、控制疼痛和神经源性神经保护作用达到治疗心肌缺血的治疗作用。

    压电基因诊断实时定量分析方法与仪器

    公开(公告)号:CN1325028A

    公开(公告)日:2001-12-05

    申请号:CN01108612.2

    申请日:2001-07-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明的压电基因诊断实时定量分析方法与仪器属于基因的体外检测方法和实施该方法的仪器。旨在解决已有技术准确性差、操作繁杂等问题。本方法是采用压电基因诊断芯片和频率检测仪,利用多重PCR技术进行杂交—延伸—变性的温度循环扩增靶基因,监测并获得频率变化与靶基因浓度的的线性关系,再用外标准曲线进行定量分析。本仪器包含壳体、电源及其相联接的电路和主板模块、分析软件、样品制备模块、定位液流模块、压电基因诊断芯片检测模块。适于临床疾病诊断及分子机理的研究、监测流行病和传染病扩散、有害微生物的发生和扩散等。

    压电生物芯片微流检测装置

    公开(公告)号:CN1325026A

    公开(公告)日:2001-12-05

    申请号:CN01108613.0

    申请日:2001-07-10

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明的压电生物芯片微流检测装置涉及微体积的检测流动液体试样的流通型压电生物芯片检测装置。旨在解决已有技术不能进行液体试样的流动检测的问题。本装置包含压电生物芯片(1),压电生物芯片置于盒体中并构成封闭式的检测池(3),盒体上有检测池的进出口的管道(5)。具有易于实现自动化、结构简单、所需试样少、便于临床检验和环境监测等实际应用,能同时测定液体试样中多种目标分子的优点。适用于化学、生物学、药学、临床医学和环境科学等领域的分析检测。

    一种聚焦式超声清创冲洗头

    公开(公告)号:CN104258484A

    公开(公告)日:2015-01-07

    申请号:CN201410551668.5

    申请日:2014-10-17

    Applicant: 重庆大学

    CPC classification number: A61M3/0275 A61M3/02 B08B3/12

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦式超声清创冲洗头,包括换能器、聚焦器、流体腔和出水端口;所述聚焦器的一端通过匹配层与换能器相连接,另一端与流体腔相连,出水端口设置于流体腔的前端,通过螺纹旋拧的方式相连接;所述换能器,将接收到的电信号转换为超声波;所述聚焦器,可实现超声波束的聚焦,其聚焦点即是出水点,使得射出的水流获得最大的超声能量,在被清洗创口表面产生空化作用和雾化作用从而达到最佳的清洗效果。本发明提供的聚焦式超声清创冲洗头雾化效果佳,可以对缝隙处的细菌高效清洗,从而降低感染率,促进伤口更好的愈合。

    基于心电电极的一体化数字测试系统

    公开(公告)号:CN101856224B

    公开(公告)日:2012-01-04

    申请号:CN201010176999.7

    申请日:2010-05-19

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 基于心电电极的一体化数字测试系统,包括下位机和上位机,下位机包括单片机、多通道模数转换器、功能测试模块和模拟开关模块,单片机输出端与模拟开关模块的控制端连接,模拟开关模块内设有测试接口,在模拟开关模块内还设有若干个选择开关;所述功能测试模块的输入端与模拟开关模块上的选择开关相连,功能测试模块的输出连接多通道模数转换器输入,多通道模数转换器的输出与单片机连接;所述上位机包括数据收发模块、数据处理模块和操作平台,所述数据收发模块与单片机联通,数据处理模块分别与数据收发模块和操作平台连接通信。本发明采用一体化的电路结构,简化了测量设备,排除了测量过程中的人为因素,提高了测试的精度,同时降低了成本。

    一种低密度脂蛋白胆固醇的选择性吸附剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN1923357A

    公开(公告)日:2007-03-07

    申请号:CN200610095179.9

    申请日:2006-09-28

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明涉及一种低密度脂蛋白胆固醇的选择性吸附剂,其成分包括载体和功能配基两大部分,其中载体为表面含有游离官能基团羟基和/或胺基的天然的或者人工合成的高分子物质,配基包括肝素及其衍生物,或类肝素中一种或及其复合,配基通过偶联剂偶联固定在载体上。本发明还涉及吸附剂的制备。本发明选用表面富含官能基团的高分子为载体,采用共价键结合方式固定配基,保留了配基上的活性基团羧基和磺酸基,使配基的特异性吸附LDL的功能基得到了保留和不受破坏;同时保证材料在实际使用时配基不会脱落,增强了使用的安全性。此吸附剂制备过程简便、制作成本低廉。在临床治疗上将表现为降低病人的治疗费用,并且安全、有效。

    基于电阻率差值的分层液体界面检测方法及装置

    公开(公告)号:CN1880953A

    公开(公告)日:2006-12-20

    申请号:CN200610054241.X

    申请日:2006-04-22

    Applicant: 重庆大学

    Abstract: 本发明是一种基于电阻率差值的多种液体分界面检测方法及装置。装置由两根探针电极和检测电路组成,检测电路主要由正弦波发生电路、检波电路、微分电路、放大电路、全波整流电路、电压比较电路、稳压电路、单稳态电路、边沿触发电路组成。检测方法是两根探针电极以一定的速度插入液体中,将正弦交流信号通过电极加在液体和一固定电阻值的电阻上,使液体阻抗和固定电阻值的电阻分压,提取固定电阻值电阻的分压信号,经过一系列处理后,最终当电极在不同液体层面中时会输出高低变化的电平信号,并且当电极通过分界面时输出电平信号发生翻转,每一个翻转点对应一个分界面。本发明所提出的方法及装置可以达到廉价、小型化、制造简单、定位准确等目的。

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