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公开(公告)号:CN110495887B
公开(公告)日:2022-02-15
申请号:CN201910696879.0
申请日:2019-07-30
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61B5/055
Abstract: 本发明涉及医学成像序列参数的优化技术领域,即一种针对磁共振双信号纳米探针使用RAREVTR序列同时获得T1加权成像方法。其步骤如下:(1)配备不同浓度的具有T1、T2双对比信号的纳米探针,配备浓度分别为0.05mM,0.1mM,0.2mM,0.4mM。(2)配好的探针phantom固定一起,置于磁体中间扫描床并进行调谐,之后在ParaVision6.0.1成像系统上常规扫RAREVTR和MSME序列,得到不同浓度探针对应的T1值和T2值。(3)步骤(2)之后根据Y=[A+C*(1‑exp(‑TR/T1))]*exp(‑TE/T2)方程设置针对探针溶液的最佳TE值和TR值。当双信号探针T1mapping成像时,优化参数后的RAREVTR序列能够消除探针T2信号的影响。当双信号探针T2mapping成像时,优化参数后的MSME序列能够消除探针T1信号的影响。优化参数后的RAREVTR序列既能得到准确T1值又能得到近似T1WI图像。
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公开(公告)号:CN113616814A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010383380.7
申请日:2020-05-08
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61K49/00 , A61K49/14 , A61K31/4439 , A61P35/00
Abstract: 本发明提出了一种动态监测ESOM抑制V‑ATPase导致细胞外酸度变化的方法,包括以下步骤:获得H460荷瘤鼠;经H460荷瘤鼠的鼠尾静脉注射pH敏感纳米探针;计算信噪比得出最佳成像时间窗和序列;ESOM给药前成像,给药2‑96h后成像动态监测并观察ESOM抗酸疗效,成像前在最佳成像时间窗注射pH敏感纳米探针,按照最佳成像序列进行成像,测量肿瘤部位信号及背景噪声,计算信噪比。本发明以pH敏感的纳米探针MnO2@BSA为基础,结合质子(1H)磁共振分子成像技术可视化肿瘤细胞外酸性环境,随着时间动态监测埃索美拉唑抗酸治疗后的肿瘤部位的信号变化。
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公开(公告)号:CN110703168A
公开(公告)日:2020-01-17
申请号:CN201910866320.8
申请日:2019-09-12
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明公开了一种裸鼠皮下瘤体积自适应射频表面线圈,包括射频表面线圈、线圈长度调节转轴和调谐匹配电路;射频表面线圈的一端与调谐匹配电路的第一射频接口连接、另一端固定在线圈长度调节转轴的外端面上,通过转动线圈长度调节转轴,改变缠绕在线圈长度调节转轴上的线圈圈数,实现线圈尺寸的调整,且线圈长度调节转轴与调谐匹配电路的第二射频接口连接,射频表面线圈的感应信号经第一射频接口和第二射频接口传输至调谐匹配电路内,并经调谐匹配电路的第三射频接口传出。本发明尺寸、形状可调,可适应不同生长时期的裸鼠肿瘤检查,解决了射频表面线圈大小固定,裸鼠肿瘤大小发生变化时,射频线圈填充因子随之改变造成的成像质量变化的问题。
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公开(公告)号:CN113750230A
公开(公告)日:2021-12-07
申请号:CN202010477053.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种钆功能化的硫化铜纳米粒子及其制备方法和应用,钆功能化的硫化铜纳米粒子,包括纳米硫化铜,纳米硫化铜为核心,包括纳米硫化铜,纳米硫化铜为核心,表面包裹有Gd3+螯合物、牛血清白蛋白和聚乙二醇,硫化铜纳米粒子的弛豫率5.35‑6.69mM‑1S‑1,粒径为10‑30nm,将所述的硫化铜纳米粒子分散于磷酸盐缓冲液中制备分散液,在808nm激光器1.0Wcm‑2功率密度条件下测试光热效应时,当分散液被照射240s时,温度从25℃迅速升高至55℃。本发明该纳米粒子制备条件温和、产量高、具有较高的r1弛豫率和良好的光热性能可同时作为光热治疗的光热敏感剂和磁共振成像T1对比剂。
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公开(公告)号:CN111110875B
公开(公告)日:2021-10-08
申请号:CN201911335620.X
申请日:2019-12-23
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61K51/12 , A61K101/02
Abstract: 本公开提供了一种pH及氧双敏感磁共振成像对比剂及其制备方法,属于磁共振成像技术领域,所得对比剂是一种双模态的具有19F信号和CEST双信号的纳米粒子对比剂(19F‑CEST),一种对pH及氧双敏感的CEST对比剂。所述制备方法包括:将多种磷脂类表面活性剂和胆固醇均匀混合,得到磷脂类表面活性剂共混物,用氯仿或者氯仿与甲醇的混合溶剂进行溶解,加入罗丹明后,通过旋转蒸发仪蒸干,并在40℃真空烤箱中过夜烘干,最后通过机械分散或超声震荡的方式分散于加入甘油的水中,得到脂质修饰体;将全氟化碳、步骤(1)得到的脂质修饰体、甘油、水混合,用探头超声混合均匀,挤出机挤出,制成全氟化碳纳米乳液。所得CEST对比剂用作磁共振成像。
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公开(公告)号:CN115429476A
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202210927221.8
申请日:2022-08-03
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明公开了一种用于多核素成像的建立小鼠肺原位癌模型的呼吸道递送针,包括递送针管和套接于其上的递送端头;所述递送针管包括递送管和定位针;所述递送端头即套接于定位针之上;所述递送端头是由聚四氟乙烯材料挤压烧结后,经干燥、高温烧结、定型、截取修剪、冰点保藏工序而制成的韧性铁氟龙管。该呼吸道递送针的口径与细度适宜、柔韧度较好、安全系数高,与递送针管结合的构建方式更易于呼吸道递送细胞悬液的实现,大大降低小鼠因喉头水肿而窒息死亡的概率,使得小鼠肺原位癌模型的建立更方便、更安全、更快捷。
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公开(公告)号:CN109568609B
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN201910085398.6
申请日:2019-01-29
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本公开提供了一种化学交换饱和转移对比剂及其制备方法和应用,属于核磁共振成像技术领域。所述对比剂为一种新型LipoCEST对比剂,在保留原碘类CEST对比剂灵敏性高等优势的基础上,同时还具有高生物相容性和安全性,解决了传统CEST对比剂如碘海醇等在肿瘤区域的排泄快,滞留率低等缺点,提高了肿瘤区域的EPR效应。该对比剂由表面活性剂包裹碘造影剂而成,表面活性剂选自磷脂酰胆碱类脂质体、磷脂酰乙醇胺类脂质体、磷脂酰丝氨酸、卵磷脂或胆固醇中的一种或几种的混合物。该对比剂用于核磁共振成像。
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公开(公告)号:CN110495887A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910696879.0
申请日:2019-07-30
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61B5/055
Abstract: 本发明涉及医学成像序列参数的优化技术领域,即一种针对磁共振双信号纳米探针使用RAREVTR序列同时获得T1加权成像方法。其步骤如下:(1)配备不同浓度的具有T1、T2双对比信号的纳米探针,配备浓度分别为0.05mM,0.1mM,0.2mM,0.4mM。(2)配好的探针phantom固定一起,置于磁体中间扫描床并进行调谐,之后在ParaVision6.0.1成像系统上常规扫RAREVTR和MSME序列,得到不同浓度探针对应的T1值和T2值。(3)步骤(2)之后根据Y=[A+C*(1-exp(-TR/T1))]*exp(-TE/T2)方程设置针对探针溶液的最佳TE值和TR值。当双信号探针T1mapping成像时,优化参数后的RAREVTR序列能够消除探针T2信号的影响。当双信号探针T2mapping成像时,优化参数后的MSME序列能够消除探针T1信号的影响。优化参数后的RAREVTR序列既能得到准确T1值又能得到近似T1WI图像。
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公开(公告)号:CN109568609A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910085398.6
申请日:2019-01-29
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本公开提供了一种化学交换饱和转移对比剂及其制备方法和应用,属于核磁共振成像技术领域。所述对比剂为一种新型LipoCEST对比剂,在保留原碘类CEST对比剂灵敏性高等优势的基础上,同时还具有高生物相容性和安全性,解决了传统CEST对比剂如碘海醇等在肿瘤区域的排泄快,滞留率低等缺点,提高了肿瘤区域的EPR效应。该对比剂由表面活性剂包裹碘造影剂而成,表面活性剂选自磷脂酰胆碱类脂质体、磷脂酰乙醇胺类脂质体、磷脂酰丝氨酸、卵磷脂或胆固醇中的一种或几种的混合物。该对比剂用于核磁共振成像。
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公开(公告)号:CN117982618A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211377695.6
申请日:2022-11-04
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明涉及新型免疫治疗药物的研究与构建,具体涉及一种靶向LAG‑3的全氟化碳环肽免疫治疗纳米药物,属于纳米药物技术领域。所述药物为免疫治疗纳米药物PFC‑C25,由包裹全氟化碳的脂质膜上的氨基与免疫检查点阻断环肽C25中的羧基进行氨基羧基缩合反应而获得。具有高负载C25环肽,可经呼吸道递送,药物适用性更强、更稳定,且对LLC肺原位癌的治疗效果优于C25的特性,有望实现肺癌精准高效治疗。
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