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公开(公告)号:CN113433495A
公开(公告)日:2021-09-24
申请号:CN202110712099.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: G01R33/12 , A61B5/0515
Abstract: 本发明生物医学成像领域,具体涉及一种基于阵列式接收线圈的开放式磁粒子三维成像系统及方法,旨在解决现有技术中成像精度和成像速度的矛盾的问题。本系统包括无磁场线产生模块、无磁场线驱动模块、信号检测模块、电流激励模块、信号调理模块、图像重建模块,本申请成像方法为:构建无磁场线;通过调整电流调整无磁场线的空间位置;利用信号检测模块的阵列式接收线圈检测感应电压信号,再经过信号调理模块处理得到不含基频分量的信号,通过数字滤波技术滤掉电压信号中的直流分量,再对电压信号进行傅里叶变换,得到电压信号的频谱序列;构造阵列式接收线圈的测量矩阵,利用频谱序列和测量矩阵计算磁粒子浓度空间分布,实现三维高精度快速成像。
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公开(公告)号:CN115144303A
公开(公告)日:2022-10-04
申请号:CN202210917330.1
申请日:2022-08-01
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于磁粒子布朗弛豫的细胞质粘度检测方法,包括:通过待测细胞内富集的顺磁粒子对磁场的响应,获得顺磁粒子的弛豫时间;通过弛豫时间与待测细胞的细胞质粘度的关系曲线,获得待测细胞的细胞质的粘度值。本发明提供的基于磁粒子布朗弛豫的细胞质粘度检测技术,利用磁粒子标记细胞,通过检测细胞质中磁粒子的布朗弛豫时间实现粘度测量,并通过样品细胞质粘度显示细胞状态。例如,对于同类型细胞,细胞质粘度增高提示细胞出现凋亡,因此样品的细胞质粘度分布提示凋亡细胞的占比以及整体细胞样品的活力,实现了体外培养细胞在离体环境下和回输至活体环境后的细胞质粘度检测。
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公开(公告)号:CN113625208A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202110915066.3
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: G01R33/12 , A61B5/0515 , G06T17/00
Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,具体涉及了一种基于多通道激励和检测的三维磁粒子成像系统及方法,旨在解决现有磁粒子成像技术成像速度慢,且电磁线圈发热导致成像精度低的问题。本发明包括:沿不同方向对磁粒子激励的多通道激励线圈组;在不同空间位置不同角度检测磁粒子的响应电压信号的多通道检测线圈组;为多通道激励线圈组供电的交流电源组;切换激励线圈组中的不同方向的激励线圈,对磁粒子进行不同方向的激励的通道控制单元;对多通道检测线圈组检测到的响应电压信号进行放大和滤波处理的信号调理单元;根据放大和滤波处理处理后的响应电压信号进行数字信号处理和三维磁粒子图像重建的图像重建单元。本发明磁粒子成像速度快、精度高。
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公开(公告)号:CN115144303B
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202210917330.1
申请日:2022-08-01
Applicant: 中国科学院自动化研究所
Abstract: 本发明提供了一种基于磁粒子布朗弛豫的细胞质粘度检测方法,包括:通过待测细胞内富集的顺磁粒子对磁场的响应,获得顺磁粒子的弛豫时间;通过弛豫时间与待测细胞的细胞质粘度的关系曲线,获得待测细胞的细胞质的粘度值。本发明提供的基于磁粒子布朗弛豫的细胞质粘度检测技术,利用磁粒子标记细胞,通过检测细胞质中磁粒子的布朗弛豫时间实现粘度测量,并通过样品细胞质粘度显示细胞状态。例如,对于同类型细胞,细胞质粘度增高提示细胞出现凋亡,因此样品的细胞质粘度分布提示凋亡细胞的占比以及整体细胞样品的活力,实现了体外培养细胞在离体环境下和回输至活体环境后的细胞质粘度检测。
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公开(公告)号:CN113625208B
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202110915066.3
申请日:2021-08-10
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: A61B5/0515 , G01R33/12 , G06T17/00
Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,具体涉及了一种基于多通道激励和检测的三维磁粒子成像系统及方法,旨在解决现有磁粒子成像技术成像速度慢,且电磁线圈发热导致成像精度低的问题。本发明包括:沿不同方向对磁粒子激励的多通道激励线圈组;在不同空间位置不同角度检测磁粒子的响应电压信号的多通道检测线圈组;为多通道激励线圈组供电的交流电源组;切换激励线圈组中的不同方向的激励线圈,对磁粒子进行不同方向的激励的通道控制单元;对多通道检测线圈组检测到的响应电压信号进行放大和滤波处理的信号调理单元;根据放大和滤波处理处理后的响应电压信号进行数字信号处理和三维磁粒子图像重建的图像重建单元。本发明磁粒子成像速度快、精度高。
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公开(公告)号:CN113288106A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110562735.3
申请日:2021-05-24
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: A61B5/0515
Abstract: 本发明属于医学成像检测技术领域,具体涉及一种三维磁粒子成像检测系统、方法、电子设备,旨在解决磁粒子成像检测装置结构封闭、体积大、灵活性差的问题;其中系统包括永磁体组件、驱动线圈组件、接收线圈、电机转台和处理电路,永磁体组件用于在检测空间中产生无磁场线;驱动线圈组件用于产生垂直于无磁场线的振荡磁场;接收线圈用于接收检测空间中磁纳米粒子产生的磁响应信号;电机转台在动力装置的驱动下可旋转;处理电路包括带阻滤波电路、放大器与A/D模块,带阻滤波电路用于衰减检测信号中的基频信号;放大器用于进行检测信号的低噪声放大;A/D模块用于对信号进行采样并将其转换为数字量;本发明结构紧凑,体积小,可实现开放式检测。
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公开(公告)号:CN113288106B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN202110562735.3
申请日:2021-05-24
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: A61B5/0515
Abstract: 本发明属于医学成像检测技术领域,具体涉及一种三维磁粒子成像检测系统、方法、电子设备,旨在解决磁粒子成像检测装置结构封闭、体积大、灵活性差的问题;其中系统包括永磁体组件、驱动线圈组件、接收线圈、电机转台和处理电路,永磁体组件用于在检测空间中产生无磁场线;驱动线圈组件用于产生垂直于无磁场线的振荡磁场;接收线圈用于接收检测空间中磁纳米粒子产生的磁响应信号;电机转台在动力装置的驱动下可旋转;处理电路包括带阻滤波电路、放大器与A/D模块,带阻滤波电路用于衰减检测信号中的基频信号;放大器用于进行检测信号的低噪声放大;A/D模块用于对信号进行采样并将其转换为数字量;本发明结构紧凑,体积小,可实现开放式检测。
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公开(公告)号:CN113433495B
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202110712099.8
申请日:2021-06-25
Applicant: 中国科学院自动化研究所
IPC: G01R33/12 , A61B5/0515
Abstract: 本发明生物医学成像领域,具体涉及一种基于阵列式接收线圈的开放式磁粒子三维成像系统及方法,旨在解决现有技术中成像精度和成像速度的矛盾的问题。本系统包括无磁场线产生模块、无磁场线驱动模块、信号检测模块、电流激励模块、信号调理模块、图像重建模块,本申请成像方法为:构建无磁场线;通过调整电流调整无磁场线的空间位置;利用信号检测模块的阵列式接收线圈检测感应电压信号,再经过信号调理模块处理得到不含基频分量的信号,通过数字滤波技术滤掉电压信号中的直流分量,再对电压信号进行傅里叶变换,得到电压信号的频谱序列;构造阵列式接收线圈的测量矩阵,利用频谱序列和测量矩阵计算磁粒子浓度空间分布,实现三维高精度快速成像。
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