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公开(公告)号:CN104678491B
公开(公告)日:2018-11-09
申请号:CN201310625054.2
申请日:2013-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种支持高频率敏感度自准直现象的光子晶体及设计方法和应用。其中,所述支持高频率敏感度自准直现象的光子晶体具有由至少两种材料形成的周期性折射率分布;且光子晶体色散空间内的某个能带内存在平直的等频线或平坦等频面、且在平直等频线或平坦等频面所在频率附近等频线或等频面曲率随频率的变化率至少比真空中提高50倍。由于本发明的光子晶体在自准直点附近等频线或等频面曲率随频率剧烈变化,使得光束衍射强度很容易受到频率改变和材料折射率变化的影响,可以用于调控光束衍射强度、探测折射率等。
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公开(公告)号:CN104678491A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201310625054.2
申请日:2013-11-27
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学
CPC classification number: G02B1/005 , G02B6/1225 , G02F1/3511 , G02F2202/30 , G02B27/0012
Abstract: 本发明提供一种支持高频率敏感度自准直现象的光子晶体及设计方法和应用。其中,所述支持高频率敏感度自准直现象的光子晶体具有由至少两种材料形成的周期性折射率分布;且光子晶体色散空间内的某个能带内存在平直的等频线或平坦等频面、且在平直等频线或平坦等频面所在频率附近等频线或等频面曲率随频率的变化率至少比真空中提高50倍。由于本发明的光子晶体在自准直点附近等频线或等频面曲率随频率剧烈变化,使得光束衍射强度很容易受到频率改变和材料折射率变化的影响,可以用于调控光束衍射强度、探测折射率等。
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公开(公告)号:CN105030657B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201510567636.9
申请日:2015-09-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明提供一种可植入式多功能复合型蚕丝蛋白微针及其制备方法,所述蚕丝蛋白微针阵列由微针和基底组成,与传统微针相比,具有多功能、可控缓释、柔性、高效、低价、易制备、生物相容性好、可自然降解等一系列突出的优势。根据实际需要,不仅可以在微针和基底、微针之间选择包裹不同的药物组合,实现药物组合在空间的不同分布,根据具体用药需求实现功能上的多样化、模块化、集成化和自由化;还可以改变微针和基底的几何尺寸、固化工艺以及所用蚕丝蛋白的种类,控制降解速率,从而实现对药物释放顺序和速率的可控,提高药物利用效率,具有较好的应用开发前景。
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公开(公告)号:CN106668956B
公开(公告)日:2020-06-23
申请号:CN201510766615.X
申请日:2015-11-11
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明提供一种蚕丝蛋白骨钉及其制备方法,包括如下步骤:首先制备蚕丝蛋白溶液;然后将所述蚕丝蛋白溶液浓缩,并于模具中干燥,脱模后通过切削工艺制成蚕丝蛋白棒材;最后将所述蚕丝蛋白棒材切削成骨钉。通过调节分子量、固化参数及成型手段,可以调节并控制蚕丝蛋白的力学性能和降解速度,以满足不同的临床需要。该发明提出的蚕丝蛋白骨钉对人体无毒负作用,可被人体吸收,力学性能优良,制备过程不使用任何毒副作用化学试剂,可用以替代传统金属和聚合物材料骨钉。
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公开(公告)号:CN106073771B
公开(公告)日:2019-10-18
申请号:CN201610494453.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学附属华山医院
IPC: A61B5/0478 , A61N1/05
Abstract: 本发明提供一种可定制多维度高密度柔性脑部电极及其制作方法,所述制作方法至少包括:制备触点生物电极;制备微针生物电极;将所述微针生物电极与所述触点生物电极结合,形成多维度复合式脑部电极。所述触点生物电极中以非降解型柔性薄膜为电极支撑层和隔离层,制作获得高密度、高贴服性、可定制的大脑皮层触点生物电极;微针生物电极中以可降解型柔性薄膜为微针和基底材料,将二者集成到一起,组合成多维度复合式生物电极。本发明提供的脑部电极,其脑电信号采样空间分辨率高、采样结果精准、对生物体损害小,可给脑功能探测和研究带来重大突破。
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公开(公告)号:CN105796056B
公开(公告)日:2018-09-25
申请号:CN201610118177.0
申请日:2016-03-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/00
Abstract: 本发明提供一种基于超材料的太赫兹医学成像仪及其制作方法,所述成像仪至少包括基于超材料的多频谱大阵列太赫兹探测器,所述太赫兹探测器包括:具有空腔的硅片基底;形成于所述硅片基底的正面的第一介质层;悬浮在所述空腔上的第二介质层和超材料太赫兹谐振子阵列;形成于所述第一介质层表面且与所述超材料太赫兹谐振子阵列电连的引线结构。本发明主要通过基于超材料的多频谱大阵列太赫兹探测器来探测从成像样品上反射或透射的太赫兹波,根据探测器的响应信号实现物体重构。该成像仪具有成像速度快,对生物体完全无害,分辨率高,能实现实时结构与功能成像,与现有的主流医学成像手段形成了良好的互补。
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公开(公告)号:CN105796056A
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201610118177.0
申请日:2016-03-02
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/00
CPC classification number: A61B5/00
Abstract: 本发明提供一种基于超材料的太赫兹医学成像仪及其制作方法,所述成像仪至少包括基于超材料的多频谱大阵列太赫兹探测器,所述太赫兹探测器包括:具有空腔的硅片基底;形成于所述硅片基底的正面的第一介质层;悬浮在所述空腔上的第二介质层和超材料太赫兹谐振子阵列;形成于所述第一介质层表面且与所述超材料太赫兹谐振子阵列电连的引线结构。本发明主要通过基于超材料的多频谱大阵列太赫兹探测器来探测从成像样品上反射或透射的太赫兹波,根据探测器的响应信号实现物体重构。该成像仪具有成像速度快,对生物体完全无害,分辨率高,能实现实时结构与功能成像,与现有的主流医学成像手段形成了良好的互补。
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公开(公告)号:CN106073771A
公开(公告)日:2016-11-09
申请号:CN201610494453.3
申请日:2016-06-29
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/0478 , A61N1/05
Abstract: 本发明提供一种可定制多维度高密度柔性脑部电极及其制作方法,所述制作方法至少包括:制备触点生物电极;制备微针生物电极;将所述微针生物电极与所述触点生物电极结合,形成多维度复合式脑部电极。所述触点生物电极中以非降解型柔性薄膜为电极支撑层和隔离层,制作获得高密度、高贴服性、可定制的大脑皮层触点生物电极;微针生物电极中以可降解型柔性薄膜为微针和基底材料,将二者集成到一起,组合成多维度复合式生物电极。本发明提供的脑部电极,其脑电信号采样空间分辨率高、采样结果精准、对生物体损害小,可给脑功能探测和研究带来重大突破。
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公开(公告)号:CN106923806A
公开(公告)日:2017-07-07
申请号:CN201511028283.1
申请日:2015-12-31
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所
IPC: A61B5/021
CPC classification number: A61B5/02152 , A61B5/0002 , A61B5/02141 , A61B2505/03 , A61B2562/0247
Abstract: 本发明提供一种中心静脉压自动监测系统,包括三通管、压力传感器接头、压力传感器、信号传输系统以及记录显示系统。中心静脉压通过所述压力传感器接头作用到所述压力传感器上,之后压力传感器输出与中心静脉压对应的电信号,再通过信号传输系统传递到记录显示系统上,获得的中心静脉压数据可供医生做临床检测分析。本发明的中心静脉压自动监测系统不需要复杂的零点位置标定,可对中心静脉压快速、实时的进行测量,并且通过数据传输可以供临床医生实时接收并且监测中心静脉压变化,制定及时的诊疗方案。
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公开(公告)号:CN107478637B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201710548472.4
申请日:2017-07-07
Applicant: 复旦大学 , 复旦大学附属华山医院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于非线性光学成像技术领域,具体为快速无标记的区分正常血红蛋白和含铁血黄素的成像方法。本发明基于血红蛋白和含铁血黄素具有截然不同的泵浦‑探测光谱特征这一发现,可直接同时对血红蛋白和含铁血黄素进行辨别;进一步结合受激拉曼散射技术与泵浦‑探测光技术,可选择性的对组织、正常血红蛋白和含铁血黄素进行快速无标记成像。本发明可以实时辨别和监测正常血红蛋白和含铁血黄素;显像新鲜组织中正常血红蛋白和含铁血黄素的相对分布。
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