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公开(公告)号:CN116159155A
公开(公告)日:2023-05-26
申请号:CN202211601264.3
申请日:2022-12-13
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,具体为一种MOF薄膜修饰的载药微泡超声造影剂及其制备方法。本发明载药微泡超声造影剂,由水凝胶微泡以及沉积微泡表面的MOF薄膜、Pt层组成的微球,以及负载在微球表面的药物组成;水凝胶微泡外层为壳结构,该壳由表面活性剂和油性混合溶液固化后组成,内部为气芯结构,MOF薄膜完全包覆于水凝胶微泡外表面,Pt层包覆于微球一侧,形成不对称结构,从而实现驱动功能。本发明将传统的医用超声造影剂与MOF薄膜和微纳马达技术结合,形成可视化、可载药、可靶向运动的多功能医学诊疗微体系。本发明在水凝胶空心材料的造影功能基础上充分利用微纳马达和MOF的多孔结构来提升功能,在生物医药领域有重要应用前景,如可用于医学超声检测、靶向载药治疗等。
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公开(公告)号:CN116793960A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310575806.2
申请日:2023-05-22
IPC: G01N21/17
Abstract: 本发明公开了一种基于光声导波的骨组织成分和结构力学性质评估方法,包括步骤S1,将骨加工成板型标准件;步骤S2,采用不同波长激光在骨中激励导波,基于轴向传播法采集多波长光声导波信号;步骤S3,采用信号处理技术提取光声导波信号特征参数;步骤S4,由多波长光声导波各模式头波幅值比或功率谱密度斜率绘制光声导波参数谱;步骤S5,测量骨标准件光学和结构力学性质及组织成分;步骤S6,重复S1~S5获取不同骨标准件测量光声导波特征参数、骨骼性质数据,建立光声导波参数与骨组织成分、结构力学性质的映射信息库;步骤S7,将待测骨加工成标准件,测试多波长光声导波信号特征参数;带入S6中信息库,实现待测骨组织成分和结构力学性质的声学评估。
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公开(公告)号:CN119655789A
公开(公告)日:2025-03-21
申请号:CN202411796016.8
申请日:2024-12-09
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B8/06
Abstract: 本发明属于超声多普勒血流成像技术领域,具体为基于行列寻址阵列的三维超声矢量多普勒成像方法。本发明结合高帧率二维非聚焦波发射序列和最小平方多角度多普勒速度估计器的行列寻址阵列(RCA),实现三维超声矢量多普勒成像;具体包括:从每个倾斜非聚焦波发射中分别获取射频数据,然后进行IQ解调和波束成形、杂波滤波;通过RCA对结果进行高帧率多角度矢量多普勒分析和速度估计;进行双波长抗混叠处理。本发明能够实现千帧以上的成像速度,显著提高对低速流动的敏感性和对高速流动的测量准确性,并进行了临床环境实验验证;适用于临床应用尤其是在大血管的血流动态监测中,能够为血流动力学研究和临床诊断提供重要支持。
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公开(公告)号:CN115990034B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202111213838.5
申请日:2021-10-19
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B8/06
Abstract: 本发明提供一种随机空间采样的超快超声血流成像方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,利用超声探头向成像区域发射超声平面波;步骤S2,接收超声射频回波信号;步骤S3,基于概率密度分布函数对超声射频回波信号进行采样,并存储为三维时空矩阵;步骤S4,对三维时空矩阵进行矩阵重构,得到三维时空重构矩阵;步骤S5,对三维时空重构矩阵进行信号处理操作,得到目标区域的功率多普勒、彩色多普勒等动态血流变化图像及辅助分析的相关多模态超声融合图像。本发明还提供一种随机空间采样的超快超声血流成像系统。本发明在采样时间不变的基础上大幅度减少存储的超声成像数据量,提高后续计算处理效率,并且保证了与全数据量处理结果相当的成像质量。
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公开(公告)号:CN118058817A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202211412065.8
申请日:2022-11-11
Applicant: 复旦大学 , 中国人民解放军海军军医大学第一附属医院
Abstract: 本发明提供了一种基于超声的椎弓根螺钉牢固程度评价系统及方法,其中,评价系统包括:一个或多个第一超声探头,用于向椎弓根螺钉发射超声信号;一个或多个第二超声探头,用于采集第一超声探头发出的超声信号;声谱分析仪,与第二超声探头连接,用于根据采集的超声信号,获得用于评价椎弓根螺钉牢固程度的超声信号特征。本发明通过采用超声探头测量弓根螺钉的超声信号的方式来评价椎弓根螺钉的牢固程度,可以在不对椎弓根螺钉施加破坏性外力的情况下,辅助医生在手术中快速判断椎弓根螺钉的稳定性,为后续手术措施提供参考。
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公开(公告)号:CN117438627A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311678461.X
申请日:2023-12-08
Applicant: 复旦大学
IPC: H01M8/22 , H01M8/04223 , H01M8/04186 , H01M8/04082 , H01M8/04276
Abstract: 本发明公开了一种表面活性剂提高无膜过氧化氢燃料电池性能的方法,包括:选用金片电极作为正极,多孔泡沫镍作为负极,夹持在无膜过氧化氢燃料电池组件上搭建无膜过氧化氢燃料电池,配制0.01‑100mM浓度的表面活性剂燃料池溶液,过氧化氢浓度为0.5M,pH为1,表面活性剂燃料池溶液加入到无膜过氧化氢燃料电池中,无膜过氧化氢燃料电池的正负极与用电器连接。本发明的方法简单易行,无需额外硬件,只需添加微量或少量表面活性剂提升无膜过氧化氢燃料电池的性能,成本低,可轻松集成到现有的燃料电池系统中,在对清洁、可再生能源的需求日益增长的环境科学领域简单、有效和适应性强。
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公开(公告)号:CN115644803A
公开(公告)日:2023-01-31
申请号:CN202211191172.2
申请日:2022-09-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种基于发光半导体多模态成像系统,包括:多个激光源阵列、超声换能器和协同处理单元,协同处理单元向所述激光源阵列和超声换能器采用时分复用方式发送控制指令,激光源阵列在协同处理单元的驱动下发射激光信号,超声换能器在协同处理单元的驱动下发射超声信号,激光信号和超声信号分别作用于生物组织产生第一回波信号和第二回波信号,协同处理单元基于超声换能器接收所述第一回波信号和第二回波信号以获取生物组织第一成像、第二成像和融合的第三成像;其中,多个激光源阵列具有不同谱段的发光单元。本发明的成像系统可以同时获取生物组织的物理结构特性及所含生化成分分布信息,并且可以实现成像深度和成像分辨率的精确调节。
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公开(公告)号:CN113951933A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202111450571.1
申请日:2021-12-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明提供一种超声和光声的多模态实时成像设备,其特征在于,包括:成像探头,包括超声换能器和激光扩束器;以及成像分析装置,包括协同处理模块、信号采集模块、光信号调制模块、超声波束形成模块、图像重建模块、光源模块以及光学透镜模组。其中,光源模块和光信号调制模块产生调制激光并传输到激光扩束器。激光扩束器对调制激光进行扩束照射在待测生物组织并且采集声光信号,得到第一电信号。超声波束形成模块发射超声波输出至待测生物组织上。超声换能器采集反射超声波信号并形成第二电信号。协同处理模块对第一电信号和第二电信号进行分析处理,得到多模态数据。图像重建模块对多模态数据进行实时图像重建和图像融合分析。
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公开(公告)号:CN101982943A
公开(公告)日:2011-03-02
申请号:CN201010502661.6
申请日:2010-10-11
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于超声技术领域,具体为一种基于时域重排的超声导波频散补偿与多模式分离算法。本发明主要包括三个部分,第一部分为超声导波频散的正向仿真算法,在已知波导介质理论频散曲线的情况下,可求解不同频率成分的时延参数,从而获得任意激励下的多模式超声导波时域信号;第二部分为逆向频散补偿算法,可利用频散关系对单一模式导波各频率成分实现不同程度的时延修正,从而将原持续时间较长的频散模式能量压缩为瞬时冲击,使导波波形简单,易于分析。第三部分为基于逆向频散补偿算法,可实现超声导波的多模式分离。
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公开(公告)号:CN117679073A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202211080231.9
申请日:2022-09-05
Applicant: 复旦大学
IPC: A61B8/06
Abstract: 本申请涉及超高分辨率超声成像领域,公开了一种微血管血流超声成像方法和系统。该方法包括:构建包含线性成像序列和非线性成像序列的组合序列;向成像区域发射组合序列并获取预设时间段内的多组回波信号以组成回波信号组序列;依次对回波信号组序列中的每组回波信号进行非线性滤波处理、波束合成,得到对应的非线性超声图像序列;逐帧识别非线性超声图像序列的每帧图像中的微泡,并根据识别和定位结果追踪微泡轨迹,通过图像序列中连续N帧图像中微泡的识别和定位结果确定一条微泡轨迹;基于追踪的微泡轨迹重建得到超分辨的微血管血流图像。本发明突破了ULM在低流速微血管成像中的局限,能够获得全部速度区间的微血流信息,提升其成像精度。
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