用于妇科的可视化光声诊治装置

    公开(公告)号:CN101342069A

    公开(公告)日:2009-01-14

    申请号:CN200810042165.X

    申请日:2008-08-28

    Abstract: 一种生物医学工程技术领域的用于妇科的可视化光声诊治装置,包括计算机工作站、可视化观测子系统、超声聚焦治疗子系统、生物疼痛监测子系统,其中,可视化观测子系统利用基于光学技术的CCDsensor阵列摄像系统,观测与诊断阴道组织,超声聚焦治疗子系统在可视化条件下利用超声聚焦技术在皮下生物组织处形成38-80℃的温度场,对妇科疾病进行快速、无创伤治疗,生物疼痛监测子系统实时记录和监测人体在超声聚焦治疗条件下的生物信息反馈。采用本发明装置治疗妇科病具有较高的安全性,不损伤表层和相邻组织,同时治疗、诊断过程具有可视性。

    纳米晶锆钛酸铅-石英复合结构压电传感材料的制备方法

    公开(公告)号:CN101481245A

    公开(公告)日:2009-07-15

    申请号:CN200810204018.8

    申请日:2008-12-04

    Abstract: 本发明涉及一种纳米晶锆钛酸铅-石英复合结构压电传感材料的制备方法,首先制备锆钛酸铅PZT前驱体溶胶,通过减压蒸馏后得到PZT干凝胶,再将干凝胶溶解在乙二醇甲醚中,并加入丙三醇和冰醋酸的混合溶液作为干燥控制化学试剂,制成PZT溶胶;然后在石英基体表面旋涂PZT溶胶并进行热处理得到一层薄膜,重复旋涂及热处理过程获得多层薄膜后,进行晶化处理,由此在石英基片上复合得到纳米晶PZT薄膜,获得纳米晶PZT-石英复合结构压电传感材料。本发明充分利用了PZT的压电性能好及石英晶体频率稳定性高的特点,在石英基体上复合的PZT纳米晶结构具有晶向趋向性好,结构致密,压电系数更高的优点。

    利用生物磁控压电传感芯片探针探测癌细胞

    公开(公告)号:CN100360939C

    公开(公告)日:2008-01-09

    申请号:CN200510026211.3

    申请日:2005-05-26

    Abstract: 一种利用生物磁控压电传感芯片探针探测癌细胞的方法,采用的探针由磁传感器、磁执行器、压电传感芯片构成,磁执行器一端镶嵌在磁传感器内,另一端外侧镶嵌若干只压电传感芯片。首先将抗体磁微球生物探针群,加入含有抗原癌细胞的液体标本微反应器中,使抗体-磁微球生物探针群迅速单选择性地俘获和黏附到抗原-肺癌细胞上,并进行免疫反应,形成磁球与癌细胞的生物组合体,然后将磁控压电传感芯片探针插入微反应器中,施加控制信号使磁执行器产生磁性,将磁球与癌细胞的生物组合体吸附到每个传感芯片的表面,即可将癌细胞的数量和质量转换成相应的电子信息。本发明检测正确性高、快速简便,可对临床肿瘤患者的癌细胞转移复发进行诊断与监测。

    利用生物磁感应压电传感阵列探测癌细胞的方法

    公开(公告)号:CN1834653A

    公开(公告)日:2006-09-20

    申请号:CN200610025866.3

    申请日:2006-04-20

    Inventor: 惠春 徐爱兰

    Abstract: 一种利用生物磁感应压电传感阵列探测癌细胞的方法,将表面附有与待测癌细胞抗原体对应的特异性蛋白质抗体的磁微球加到微反应器中,使样品中的目标细胞与磁微球发生免疫反应,生成的抗体磁微球-抗原癌细胞的生物组合体加到由微磁感应器、微压电石英共振器等元件构成的生物磁感应压电传感器阵列的微腔体中,在微磁感应器的作用下,使生物组合体迅速接触到微压电石英共振器的上表面而改变其共振频率特性,将此与生物组合体的质量和数量相关的共振信号转换成相应的电子信息。本发明将免疫纳米磁微球技术与磁感应压电传感阵列进行系统集成来探测细胞特性,能够从多种细胞共存的复杂体系中探测到为数极少的癌细胞,具有高的检测灵敏度。

    人造视网膜神经柔性阵列微电极芯片及其制造方法

    公开(公告)号:CN100534404C

    公开(公告)日:2009-09-02

    申请号:CN200710036558.5

    申请日:2007-01-18

    Abstract: 本发明涉及一种人造视网膜神经柔性阵列微电极芯片及其制造方法,以聚对二甲苯为柔性基底,采用微机电系统加工工艺,制备出由若干个微电极敏感元排列构成的微电极阵列,并将微电极阵列与微电缆引线、引线接点、转接口等部分合成,构成一个人造视网膜神经柔性阵列微电极芯片。这种视网膜芯片集成体用于植入眼内,与视神经对接,传输电信息,刺激视神经从而达到恢复视觉功能。本发明采用聚对二甲苯为柔性电极基底,其具有的阻抗低、相位延迟小、力学性能优异的特性,可最大限度减少对神经组织在电信号刺激过程中引起的热损伤。长期置于眼内,通过该芯片直接电刺激视网膜,产生理想视觉的潜力较大,而且长期稳定性好。

    用于妇科的可视化光声诊治装置

    公开(公告)号:CN100594838C

    公开(公告)日:2010-03-24

    申请号:CN200810042165.X

    申请日:2008-08-28

    Abstract: 一种生物医学工程技术领域的用于妇科的可视化光声诊治装置,包括计算机工作站、可视化观测子系统、超声聚焦治疗子系统、生物疼痛监测子系统,其中,可视化观测子系统利用基于光学技术的CCDsensor阵列摄像系统,观测与诊断阴道组织,超声聚焦治疗子系统在可视化条件下利用超声聚焦技术在皮下生物组织处形成38-80℃的温度场,对妇科疾病进行快速、无创伤治疗,生物疼痛监测子系统实时记录和监测人体在超声聚焦治疗条件下的生物信息反馈。采用本发明装置治疗妇科病具有较高的安全性,不损伤表层和相邻组织,同时治疗、诊断过程具有可视性。

    催化燃烧式传感器敏感体自组装成型制造方法

    公开(公告)号:CN100554954C

    公开(公告)日:2009-10-28

    申请号:CN200710041727.4

    申请日:2007-06-07

    Abstract: 本发明涉及一种催化燃烧式传感器敏感体自组装成型制造方法,将预先焊接在元件架上的支撑骨架铂丝线圈,浸没在配制好的载体浆料中,在真空负压条件下,利用扩散原理与液体的表面张力作用自组装形成规则均匀的椭球状白元件。经酸化处理形成多孔结构,然后负载催化剂,经烧结制备成传感器敏感体,最后经封装成为催化燃烧式传感器。本发明制备的催化燃烧式传感器敏感体形状、大小一致,载体强度高、结构多孔,催化剂在载体内部和表面均匀分布。所采用的自组装成型制造方法比传统的手工涂敷工艺提高功效至少50~60倍,适合批量规模化生产。

    柔性视网膜凸点微电极芯片及其制作方法

    公开(公告)号:CN101380257A

    公开(公告)日:2009-03-11

    申请号:CN200810200926.X

    申请日:2008-10-09

    Abstract: 一种微机电系统技术领域的柔性视网膜凸点微电极芯片及其制作方法,以聚氯代对二甲苯为柔性基底和绝缘材料,制备出由若干个微电极敏感元排列构成的微电极阵列,同时制作出电极引线及引线焊点,构成一个柔性视网膜凸点微电极芯片,这种微电极芯片植入人眼视网膜部位,可实现与视网膜神经细胞安全有效地接触,有效降低刺激脉冲电流,减少微电极植入时对生物组织造成的插入损伤,提高电刺激和神经信号记录的效果,从而更好地恢复视觉功能。本发明采用聚氯代对二甲苯作为柔性电极基底,其优异的电绝缘性能和机械性能,能够较大程度提高微电极芯片的生物相容性,且长期稳定性好。本发明采用MEMS工艺,实现了微电极功能单元和柔性基底的集成。

    光激活纳米氧化物半导体气敏传感器

    公开(公告)号:CN1645120A

    公开(公告)日:2005-07-27

    申请号:CN200510023643.9

    申请日:2005-01-27

    Abstract: 一种光激活纳米氧化物半导体气敏传感器,由光激发器、微结构气敏芯片和定位台组成,其中光激发器由照明光源、会聚镜、单色仪和聚焦透镜组构成,以提供频率和强度可调的激发光束,照明光源发射出的光束经会聚镜聚焦,再通过单色仪成为频率可调的单色光,经过聚焦透镜组会聚照射在微结构气敏芯片上,微结构气敏芯片由硅基底、叉形电极和覆盖在叉形电极上的半导体氧化物敏感膜构成,并固定在定位台上。本发明通过调节光激发器出射光束的频率和强度,聚焦照射在微结构气敏芯片上,使光激活气体分子与半导体氧化物敏感膜表面发生化学吸附和脱附反应,通过叉形电极测量敏感膜电阻变化,可在室温下实时快速检测低浓度气体。

    柔性视网膜凸点微电极芯片及其制作方法

    公开(公告)号:CN101380257B

    公开(公告)日:2010-07-28

    申请号:CN200810200926.X

    申请日:2008-10-09

    Abstract: 一种微机电系统技术领域的柔性视网膜凸点微电极芯片及其制作方法,以聚氯代对二甲苯为柔性基底和绝缘材料,制备出由若干个微电极敏感元排列构成的微电极阵列,同时制作出电极引线及引线焊点,构成一个柔性视网膜凸点微电极芯片,这种微电极芯片植入人眼视网膜部位,可实现与视网膜神经细胞安全有效地接触,有效降低刺激脉冲电流,减少微电极植入时对生物组织造成的插入损伤,提高电刺激和神经信号记录的效果,从而更好地恢复视觉功能。本发明采用聚氯代对二甲苯作为柔性电极基底,其优异的电绝缘性能和机械性能,能够较大程度提高微电极芯片的生物相容性,且长期稳定性好。本发明采用MEMS工艺,实现了微电极功能单元和柔性基底的集成。

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