基于趋磁细菌磁小体的磁粒子成像方法及装置

    公开(公告)号:CN118526182B

    公开(公告)日:2024-12-27

    申请号:CN202410680909.X

    申请日:2024-05-29

    Inventor: 田捷 李蕾 冯欣

    Abstract: 本发明涉及生物医学成像技术领域,公开了基于趋磁细菌磁小体的磁粒子成像方法及装置。该方法包括:获取目标磁小体;其中,目标磁小体用于表征易轴排列一致的磁小体;产生激励场、第一目标聚焦场以及第二目标聚焦场;其中,激励场的幅值高于目标磁小体的矫顽力幅值,第一目标聚焦场和第二目标聚焦场的频率均低于激励场的频率,激励场为低频高幅的正弦变化磁场;在激励场、第一目标聚焦场以及第二目标聚焦场的作用下,对目标磁小体的信号进行采集;其中,目标磁小体的信号为具有雪崩式磁学特性的信号;对目标磁小体的信号进行重建处理,得到目标磁小体对应的重建图像。本发明能够提高成像的分辨率。

    基于脉冲方波激励的超分辨磁粒子成像方法及系统

    公开(公告)号:CN117788630B

    公开(公告)日:2024-05-31

    申请号:CN202410218006.X

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,具体涉及一种基于脉冲方波激励的超分辨磁粒子成像方法及系统,旨在解决现有的脉冲磁粒子成像的分辨率依然较低的问题。本方法包括:组成单像素超分辨系统矩阵;采集待成像对象的磁粒子信号,作为第一信号;对第一信号校正并截取校正后的第一信号的波形的上升段和持平段的磁粒子信号,作为第二信号;将第二信号对时间积分,按聚焦场的磁场自由点位置进行网格填充,得到初步重建图像;获取初步重建图像的一个非零像素并截取非零像素对应信号的持平段,作为第三信号;结合单像素超分辨系统矩阵将第三信号分解为不同偏置场下的粒子信号,进而得到超分辨的磁粒子重建图像。本发明提升了现有的脉冲磁粒子成像的分辨率。

    基于脉冲方波激励的超分辨磁粒子成像方法及系统

    公开(公告)号:CN117788630A

    公开(公告)日:2024-03-29

    申请号:CN202410218006.X

    申请日:2024-02-28

    Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,具体涉及一种基于脉冲方波激励的超分辨磁粒子成像方法及系统,旨在解决现有的脉冲磁粒子成像的分辨率依然较低的问题。本方法包括:组成单像素超分辨系统矩阵;采集待成像对象的磁粒子信号,作为第一信号;对第一信号校正并截取校正后的第一信号的波形的上升段和持平段的磁粒子信号,作为第二信号;将第二信号对时间积分,按聚焦场的磁场自由点位置进行网格填充,得到初步重建图像;获取初步重建图像的一个非零像素并截取非零像素对应信号的持平段,作为第三信号;结合单像素超分辨系统矩阵将第三信号分解为不同偏置场下的粒子信号,进而得到超分辨的磁粒子重建图像。本发明提升了现有的脉冲磁粒子成像的分辨率。

    基于趋磁细菌磁小体的磁粒子成像方法及装置

    公开(公告)号:CN118526182A

    公开(公告)日:2024-08-23

    申请号:CN202410680909.X

    申请日:2024-05-29

    Inventor: 田捷 李蕾 冯欣

    Abstract: 本发明涉及生物医学成像技术领域,公开了基于趋磁细菌磁小体的磁粒子成像方法及装置。该方法包括:获取目标磁小体;其中,目标磁小体用于表征易轴排列一致的磁小体;产生激励场、第一目标聚焦场以及第二目标聚焦场;其中,激励场的幅值高于目标磁小体的矫顽力幅值,第一目标聚焦场和第二目标聚焦场的频率均低于激励场的频率,激励场为低频高幅的正弦变化磁场;在激励场、第一目标聚焦场以及第二目标聚焦场的作用下,对目标磁小体的信号进行采集;其中,目标磁小体的信号为具有雪崩式磁学特性的信号;对目标磁小体的信号进行重建处理,得到目标磁小体对应的重建图像。本发明能够提高成像的分辨率。

    一种磁性铁蛋白用于制备基因激活型磁粒子成像示踪剂的用途

    公开(公告)号:CN118178689A

    公开(公告)日:2024-06-14

    申请号:CN202410614348.3

    申请日:2024-05-17

    Inventor: 田捷 冯欣 李蕾

    Abstract: 本发明属于生物医学成像技术领域,具体涉及一种磁性铁蛋白用于制备基因激活型磁粒子成像示踪剂的用途。本发明基于磁性铁蛋白制备所述基因激活型磁粒子成像示踪剂,包括磁性内核以及蛋白外壳结构的磁性铁蛋白。本发明所述基于磁性铁蛋白的基因激活型磁粒子成像示踪剂,利用磁性铁蛋白经受体介导进入细胞后,在细胞内发生团聚、部分铁蛋白壳发生溶解时,四氧化三铁内核会彼此接近进而发生粒子间互作的现象,能产生磁粒子成像信号,可用于磁粒子成像。

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