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公开(公告)号:CN113491514A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110773921.1
申请日:2021-07-08
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: A61B5/0295 , A61B5/0531 , A61B5/021
摘要: 本发明提供一种融合生物电阻抗技术的颈总动脉血流动力学参数检测方法。首先基于生物电阻抗原理建立描述颈部表面电阻抗与颈总动脉血流电阻抗之间定量关系的数学模型,基于建立的数学模型得到通过检测颈部表面电阻抗信号确定颈总动脉血流电阻抗信号的方法;其次,根据欧姆定律计算颈总动脉内径波形,进一步结合测量的颈总动脉平均血流速度波形,计算得到血流量、壁面剪切力和周向应变等血流动力学参数;最后,根据颈总动脉血压和血流量波形计算颈总动脉下游脑血管床的输入阻抗曲线,建立颈总动脉下游脑血管床的四元件集中参数模型,根据最小二乘法拟合确定四元件集中参数模型的元件参数,得到下游脑血管床顺应性、惯性、外周阻力等血流动力学参数。
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公开(公告)号:CN113333040A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110620228.0
申请日:2021-06-03
申请人: 大连理工大学
IPC分类号: B01L3/00
摘要: 本发明属于微流控芯片技术领域,提供一种利用振荡流的高集成度微纳颗粒汇聚微流控装置,主要由微流控芯片(包括无阀微泵与汇聚通道)、泵膜控制系统(包括电磁铁与单片机),储液池与导管组成。本发明装置可实现高效、便捷的微纳颗粒汇聚。本发明提供的用于汇聚微纳颗粒的微流控装置,集成度高,设计巧妙,操作简单。本发明利用振荡流设计在较短通道中实现“无限长通道”流动,利用无阀微泵驱动流体,实现装置的集成化与小型化;将弹性升力与惯性升力结合,可成功实现微纳颗粒的汇聚与富集,用于生物、化学、环境领域的研究。
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公开(公告)号:CN112481123A
公开(公告)日:2021-03-12
申请号:CN202011278907.6
申请日:2020-11-16
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明提供一种研究剪切力和生化因子梯度调控细胞划痕修复的微流控系统及方法,属于细胞生物学实验装置技术领域。利用流体力学的虹吸原理和微流控芯片技术设计恒流泵、生化因子浓度梯度生成器和细胞培养室。恒流泵用于调控入口溶液及其流量,可以在细胞培养腔内制造尺寸可控的细胞“划痕”条带,特殊的微流控芯片结构设计可在细胞培养腔内产生剪切力与生化因子空间梯度组合刺激。微型细胞培养箱可通过温度及气体传感器实时监测箱内温度和气体浓度等信息,并将检测和传感数据反馈给控制系统,为微流控芯片上的细胞提供最适宜的细胞生存环境。结合荧光显微成像系统实时监测剪切力和生化因子组合刺激条件下细胞“划痕”修复的动力学过程。
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公开(公告)号:CN102523592A
公开(公告)日:2012-06-27
申请号:CN201110404503.1
申请日:2011-12-08
申请人: 大连理工大学
摘要: 本发明公开了一种在nanoLOC测距系统中利用RSSI降低多径误差的方法,本发明属于无线定位技术领域,涉及一种以nanoLOC芯片的测量结果为基础,通过数据融合技术来减少多径效应对测距结果影响的方法。其特征是:该方法用于基于nanoLOC芯片构成的定位系统中,在测量基站与移动站的距离过程中,首先读取nanoLOC芯片的测距结果d和RSSI(接收信号强度指示)值r,之后利用d与r计算出一个校正参数,再利用该校正参数对测距结果进行校证,得到最终测距结果。
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