一种基于LED光源的荧光分子成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN103654730B

    公开(公告)日:2016-04-20

    申请号:CN201310703040.8

    申请日:2013-12-19

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LED光源的荧光分子成像系统及其成像方法。本发明的LED荧光分子成像系统包括:光源装置、动物床、成像装置和计算机图像处理系统;其中,光源装置包括光源、光源架、开关组、激发光滤波片组和透镜;光源采用LED,包括多组不同发光波长的LED阵列;每一组LED阵列连接至开关组。本发明的光源采用多组不同发光波长的LED阵列,制作工艺简单,价格低廉,可以根据需要轻易切换不同波长的LED阵列以实现对不同荧光物质的激发;首次提出了以LED作为透射式荧光分子成像系统和荧光分子断层成像系统的激发光源,该成像系统结构简单,不需光纤传导激发光,因而能够更加高效地进行荧光分子断层成像。

    一种立式旋转荧光分子层析成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN105286797A

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201510733893.5

    申请日:2015-11-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种立式旋转荧光分子层析成像系统及其成像方法。本发明的成像系统包括:激发光源装置、激光光路装置、荧光探测装置、旋转台、检查床、平移台、绕线筒和计算机;激光光路装置使得笨重的激发光源装置可以固定在底板上而不随系统旋转,通过一些列平面镜使得激发光可以360°扫描被检查体;激发光的波长可以根据需要在可见至红外波段自由选择,可方便地实现不同波长的激发光照射,从而实现多波长荧光探针的成像;可以自由的选择点状激发光源、线状激发光源或者点面阵激发光源,根据实验需求对激发光的形状进行调制;动物床采用开放式设计,采用非透明材料,解决了动物床引起的漏光和过曝现象,提高了数据的稳定性。

    一种实时多模态光声人眼成像系统及其成像方法

    公开(公告)号:CN104027068B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201410232481.9

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种实时多模态光声人眼成像系统及其成像方法。本发明的成像系统包括:激光器、前端光路、反射镜、聚焦透镜、透光反声器件、扫描镜、水槽、超声探头、超声收发装置、放大器以及计算机;透光反声膜和扫描镜放置在水槽内;包括光声成像模式和超声成像模式两种工作模式。本发明通过扫描镜的使用代替了机械扫描,大幅度提高了成像时间,减少患者的痛苦;同时,光和超声共聚焦的设计,改变了现有的纯光学聚焦或者超声聚焦的成像模式,在达到光学分辨率的基础上也提高了灵敏度,还可以进行从眼前到眼底的全眼成像;双波长的使用,打破了现有仅是眼部血管结构成像的局限,可以进行血氧饱和度的功能成像,有利于部分眼部疾病的早期检测。

    一种立式旋转荧光分子层析成像系统

    公开(公告)号:CN104027071B

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201410232096.4

    申请日:2014-05-28

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种立式旋转荧光分子层析成像系统。本发明的成像系统包括:激发光源装置、光纤切换装置、绕线筒、荧光激发装置、荧光探测装置、旋转台、检查床、平移台和计算机;光纤切换装置和绕线筒解决了成像平台旋转过程中电气连接、光传输和数据传输的问题,同时实现了两种成像模式的自由切换;成像部分采用平面镜的光学通路设计减小了系统回转半径,使系统简约而紧密;可同时实现360°的反射式二维荧光分子成像和透射式三维荧光分子层析成像,两种成像模式集成在同一台装置上,增加了可获得的信息;激发光源装置、光纤切换装置、荧光探测装置等部分均模块化设计,可移植和通用性好。

    一种用于光声层析成像的超声耦合剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN103751813A

    公开(公告)日:2014-04-30

    申请号:CN201410047783.9

    申请日:2014-02-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种用于光声层析成像的超声耦合剂及其制备方法。所述超声耦合剂是包含光透明剂、促渗剂和增稠剂的均匀透明粘稠状非牛顿流体,是将光透明剂和增稠剂升温混溶后降至室温,然后加入促渗剂搅拌溶解得到的。该超声耦合剂可应用于各种光声层析成像技术,例如光声断层扫描层析成像、声学分辨率光声显微成像、光学分辨率光声显微成像等。本发明的超声耦合剂具备与传统超声耦合剂相近的声阻抗,具有一定的粘度,与生物组织接触作用后能够提供组织光透明效果,且不会轻易流走。

    一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统

    公开(公告)号:CN117872239A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311578723.5

    申请日:2023-11-22

    Abstract: 本申请提供一种应用于超高场磁共振成像的多通道数据采集系统,该系统包括:多个模数转换模块、序列管理器、可编程逻辑器件,序列管理器用于在接收到成像指令的情况下,将针对每个模数转换模块对应的回波信号的初始化参数通过写入寄存器配置模块以对可编程逻辑器件进行配置;模数转换模块接收回波信号;将回波信号通过并行总线发送至可编程逻辑器件,并行总线的位数大于模数转换模块的数量;可编程逻辑器件基于多个初始化信号分别对多个回波信号进行初始化操作,得到多个滤波信号;将多个滤波信号通过网络接口模块发送至序列管理器。本申请实施例采用多路数模转换模块和可编程逻辑器件组成的硬件构架,可根据不同使用需求进行通道数的扩展。

    一种基于LOR编码及负载均衡的PET图像重建方法

    公开(公告)号:CN117648195A

    公开(公告)日:2024-03-05

    申请号:CN202410115901.9

    申请日:2024-01-29

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于LOR编码及负载均衡的PET图像重建方法。本发明将三维空间中的响应线投影到xy平面和yz平面,分别进行LOR横断面编码和LOR轴向编码,将各个横断面编码角度顺次分配给各个计算单元,在每个横断面编码角度下合并考虑环内响应线和环间响应线,使得各个计算单元的响应线位于成像视野内的线段长度的总和相近,本发明均衡了计算单元之间的计算负载,避免了由于负载不均衡导致的计算资源闲置和浪费,提升了计算效率;本发明是一种静态的负载均衡方法,任务分配和资源调度在成像程序运行前完成,成像程序的运行时行为具有强可预测性,避免了运行时的性能波动;本发明用于PET图像重建,方法简单,便于理解,且管理开销低,便于实施。

    一种应用于超高场多核磁共振成像的本振系统

    公开(公告)号:CN117518048A

    公开(公告)日:2024-02-06

    申请号:CN202311649186.9

    申请日:2023-12-01

    Abstract: 本申请提供一种应用于超高场多核磁共振成像的本振系统,该系统包括:上位机软件、磁共振成像谱仪和输出信号监测模块,上位机软件用于发送目标核素对应的控制参数至磁共振成像谱仪;磁共振成像谱仪包括多核本振模块,磁共振成像谱仪基于控制参数控制多核本振模块输出目标输出信号;发送目标输出信号至输出信号监测模块;输出信号监测模块用于将目标输出信号发送至上位机软件;上位机软件还用于在目标输出信号对应的信号参数和控制参数的差距大于预设阈值的情况下,确定多核本振模块故障。本申请实现了基于同一多核本振模块实现了输出多种输出信号,以实现磁共振成像系统的多种功能,并且对输出信号进行监测,实现了对多核本振模块的实时监测。

    一种多肽硼携带剂的放射性药物制备方法和应用

    公开(公告)号:CN116999580A

    公开(公告)日:2023-11-07

    申请号:CN202310038675.4

    申请日:2023-01-11

    Inventor: 任秋实 刘琦

    Abstract: 本发明提出了一种多肽硼携带剂的核素探针及其制备方法和应用,属于正电子发射型计算机断层显像(PET)技术引导硼中子俘获疗法(BNCT)的前沿领域。所述探针为核素标记的螯合基团修饰的一种细胞穿透肽;所述多肽的序列为4‑羧基苯硼酸酰胺‑TFFYGGSRGKRNNFKTEEYCK。本发明通过一种放射性药物进行PET显像,可以确定该硼‑10修饰的细胞穿透肽的分布,在达到一定的肿瘤富集度时,既可以指导BNCT的精准应用,也可以通过切换镥‑177进行核素治疗。此外,通过不同双功能螯合剂连接该细胞穿透肽,进而匹配不同诊断性或治疗性放射性核素是进一步发挥该多肽药物诊疗价值的重要途径。

    平板PET引导的硼中子俘获治疗系统及中子束流控制方法

    公开(公告)号:CN106264585B

    公开(公告)日:2023-08-22

    申请号:CN201610563282.5

    申请日:2016-07-18

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种平板PET引导的硼中子俘获治疗系统及中子束流控制方法。本发明利用平板PET探测器提供精确的影像信息,对BNCT提供精确的照射时间信息,进行面向特定靶区的精准化剂量递送,减小敏感区域的辐射损伤;同时本系统可以进行水平和垂直两种姿态的中子靶向照射,利用电机控制装置可以方便移动调节与射束出口装置的距离;利用高精度的光学定位跟踪系统可以进行照射样本移动的精确空间配准,确保靶区定位的准确性。

Patent Agency Ranking