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公开(公告)号:CN117971750A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311544882.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请涉及医疗器械技术领域,具体提供一种超高场磁共振成像设备及总线系统,旨在解决基于传统的并行总线数据通信无法满足多通道需要处理数据的带宽需求以及传输速率低的问题。为此目的,本申请的总线系统包括:主控单元、网络接口单元、背板以及下级处理单元,背板包括并行总线,主控单元与网络接口单元通过串行总线连接,网络接口单元与背板连接,背板与下级处理单元通过并行总线连接。本申请通过并行与串行总线相结合的通信总线的通信连接,使得主控单元能够实现高速数据传输,有效提高传输速率,使下级处理单元能够满足多位数数据位宽数据的通信,提高通信效率。
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公开(公告)号:CN110507305B
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN201910795223.4
申请日:2019-08-27
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/026
Abstract: 本发明公开了一种基于激光散斑衬比波形传导时间差的血液流速测量方法。本发明对配准后的图像分别进行血管分割和激光散斑衬比分析,得到血管分割图和激光散斑衬比图像;通过血管分割图得到血管段长度,通过激光散斑衬比图像得到激光散斑衬比波形,得到传导时间差,从而求得血液流速;进一步,通过血液流速和传导时间差进行动脉与静脉血管分类;并且为了进一步提高激光散斑衬比波形的信号质量,引入光电容积脉搏波信号进行噪声滤除工作;本发明广泛应用于视网膜血液流速测量、脑部血液流速测量、微循环分析和液体传输等领域;能够实现更为精准的流速测量并进行定量分析同时结构简单,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN117783972A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311649410.4
申请日:2023-12-01
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请涉及一种应用于超高场磁共振成像的主控系统,主控系统隶属于超高场磁共振成像系统,超高场磁共振成像系统还包括辅控系统;主控系统包括序列与数据交换区、微控制单元、存储区、可编程逻辑阵列、PNS和SAR值智能优化控制计算单元;PNS和SAR值智能优化控制计算单元用于接收微控制单元发送的温度变化数据,基于温度变化数据计算出PNS水平和SAR值,将PNS水平、SAR值分别与预设PNS阈值、预设SAR阈值进行比较,并根据比较结果进行控制操作。本申请通过实时地、准确地计算PNS水平和SAR值,并基于PNS水平和SAR值进行控制操作,能确保主控系统在应用于超高场磁共振成像时受试者安全。
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公开(公告)号:CN117687071A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311399033.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 深圳华中科技大学研究院 , 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种探测器和发射成像设备。探测器包括多个闪烁晶体,多个闪烁晶体在横向平面内形成晶体阵列,晶体阵列具有第一端和第二端,第一端上耦合有多个第一光电传感器,第二端上耦合有多个第二光电传感器,每个闪烁晶体具有对应第一端的第一面和对应第二端的第二面,其特征在于,任意相邻两个闪烁晶体的其中一者的第一面上耦合有第一光电传感器、其中另一者的第二面上耦合有第二光电传感器,以使第一光电传感器与第二光电传感器错位设置。本发明提供的探测器通过第一光电传感器和第二光电传感器的错位设置实现了闪烁晶体的DOI计算,而且由于每个闪烁晶体至少耦合有一个光电传感器,这样的探测器对γ光子的检测灵敏度与常规探测器相近。
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公开(公告)号:CN112085830B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN201910513946.0
申请日:2019-06-14
Applicant: 北京大学
IPC: G06T17/00 , G06T7/33 , G06N3/045 , G06N3/044 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/084 , G06N3/094
Abstract: 本发明公开了一种基于机器学习的光学相干血管造影成像方法。本发明利用OCTA设备采集得到的样品的OCT三维结构图像,生成网络模型训练所需的原始数据集,剔除配准效果较差的整组OCT结构图像,采用OCTA算法进行造影成像生成训练数据集,建立机器学习网络模型并训练机器学习网络模型,从而通过机器学习网络模型进行OCTA造影;本发明在OCTA领域能够发挥巨大作用,能够生成信噪比更高、血管连接度更好的血管造影图,并且在很大程度上抑制了OCT图像中常见的散斑效应;标签图像是由算法自动生成,扩大了这一方法的适用性而不受到不同系统带来本身系统误差的影响;能够使用更小的探测功率进行成像减少伤害,或在成像时减少成像所需的数据量,能够更快的完成扫描。
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公开(公告)号:CN116212058A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210695649.4
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: A61K51/10 , A61K51/04 , A61K103/00
Abstract: 本发明公开了一种靶向细胞凋亡的免疫PET分子影像探针,所述探针为通过双功能螯合剂NOTA修饰四嗪小分子配体并结合镓‑68正电子核素且靶向连接TCO修饰的cPARP抗体。所述探针的合成路径包括:通过TCO‑PEG4‑NHS修饰获得的cPARP抗体;通过NOTA修饰四嗪小分子配体获得NOTA‑Tz;将镓‑68核素与NOTA‑Tz反应获得核素标记的[镓‑68]‑NOTA‑Tz;最后通过点击化学‑生物正交反应获得本发明探针。本发明探针可用于检测放射后的癌细胞凋亡水平,且制备工艺简单、特异性高、体内稳定性高、显像周期短、辐射剂量低、生物安全性高,易于向临床应用转化。
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公开(公告)号:CN112972679B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN202110289774.0
申请日:2021-03-18
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种硼携带剂及其制备方法和药物制剂,所述硼携带剂包含化合物1 N‑4‑羧基苯硼酸酰胺‑苏‑苯‑苯‑酪‑甘‑甘‑丝‑精‑甘‑赖‑精‑天冬‑天冬‑苯‑赖‑苏‑谷‑谷‑酪‑半胱氨酸,分子式为C114H158BN30O35S1,分子量为2552.4,还包含化合物2 N‑4‑羧基苯硼酸酰胺精‑赖‑赖‑赖‑精‑精‑谷酰‑精‑精‑精氨酸,和/或化合物3N‑4‑羧基苯硼酸酰胺‑甲‑丙‑丝‑甲‑苏‑甘‑甘‑谷酰‑谷酰‑甲‑甘氨酸。本发明所述化合物可以作为一种靶向性的硼中子俘获治疗药物,用于治疗脑胶质瘤和头颈部肿瘤。
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公开(公告)号:CN107115098B
公开(公告)日:2020-04-03
申请号:CN201710188583.9
申请日:2017-03-27
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明公开了基于一维非聚焦和聚焦超声双阵列扫描成像装置及方法。本发明采用非聚焦超声换能器线阵和超声阵列的相对位置固定前后并列放置,激光激发待测组织产生光声信号,非聚焦超声换能器线阵采集光声信号,在激光脉冲的间隔,超声阵列进行B超声成像;扫描一维的非聚焦超声换能器线阵,等效一个二维光声探测面阵,相比于聚焦线阵有更宽的接收角度,同时设计加工难度相比二维面阵大大降低,对于动物和临床光声层析成像具有巨大价值;两种模式成像对比度来源不同,信息互补,将光声图像和超声图像进行配准,重建得到双模式三维成像结果,可用于小动物成像或乳腺癌等肿瘤疾病检查及治疗后评估。
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公开(公告)号:CN110507305A
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201910795223.4
申请日:2019-08-27
Applicant: 北京大学
IPC: A61B5/026
Abstract: 本发明公开了一种基于激光散斑衬比波形传导时间差的血液流速测量方法。本发明对配准后的图像分别进行血管分割和激光散斑衬比分析,得到血管分割图和激光散斑衬比图像;通过血管分割图得到血管段长度,通过激光散斑衬比图像得到激光散斑衬比波形,得到传导时间差,从而求得血液流速;进一步,通过血液流速和传导时间差进行动脉与静脉血管分类;并且为了进一步提高激光散斑衬比波形的信号质量,引入光电容积脉搏波信号进行噪声滤除工作;本发明广泛应用于视网膜血液流速测量、脑部血液流速测量、微循环分析和液体传输等领域;能够实现更为精准的流速测量并进行定量分析同时结构简单,成本低廉,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN105758511B
公开(公告)日:2019-01-15
申请号:CN201610235731.3
申请日:2016-04-15
Applicant: 北京大学
IPC: G01H9/00
Abstract: 本发明公开了一种基于石墨烯的超声探测装置及其探测方法和用途。本发明的超声探头采用石墨烯薄膜的上下表面分别粘贴棱镜和盛满水的水槽,探测光聚焦在棱镜的底面形成探测窗口,石墨烯薄膜具有光偏振吸收特性,超声波引起s偏振光和p偏振光的吸收发生不同响应的非线性变化,超声波信号通过光信号的强度差的变化转化为电信号;本发明通过全内反射这种特殊的石墨烯薄膜与光作用方式,能够探测传统超声换能器所不能探测的宽频超声信号;本发明制备的基于石墨烯的超声探测器,在全内反射点处探测到超声波信号,操作简单,易小型化集成阵列实现大面积的超声波探测。
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