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公开(公告)号:CN117974588A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410109716.9
申请日:2024-01-26
Applicant: 浙江大学
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06T7/13
Abstract: 本发明公开了一种基于多模态超声图像的深度学习模型、构建方法和系统,属于医学模型构建领域,模型包括多模态卷积神经网络与基于Transformer的框架,通过使用预训练的ResNet50网络作为图像特征提取基础,Transformer解码器进行进一步细化,将特征输入到全连接层网络进行分类后在大量多模态超声图像数据集上进行训练得到,本发明的模型能够非侵入性且准确地区分腺病变和乳腺癌,减少不必要的活检和手术,不同模态的特化增强模型诊断效能,由于其适应不同超声模态的能力,可应用于多样化的临床环境,此外,其还可广泛用于医院和诊断中心进行乳腺癌筛查和诊断,对放射科医生和肿瘤科医生评估乳腺病变提供辅助建议,并可集成到现有超声设备中,以增强其诊断能力。
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公开(公告)号:CN117224577B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202311221848.2
申请日:2023-09-21
Applicant: 浙江大学
IPC: C12N5/0775 , A61K35/28 , A61P15/00
Abstract: 本发明提供了一种干细胞凋亡小体在制备治疗复发性流产或改善胎儿发育相关指标的药物中的应用,属于生物医药技术领域。本发明通过采用Staurosporine(STS)或者紫外照射诱导干细胞凋亡制备得到干细胞凋亡小体,发现这两种干细胞凋亡小体均能显著减少胚胎吸收率(即流产率)、改善胎鼠顶臀长、体重,促进子宫M2型巨噬细胞的极化。因此,这两种干细胞凋亡小体在治疗复发性流产或改善胎儿发育相关指标方(56)对比文件孙小荷.异常neddylation 导致的p21累积参与早期复发性流产的病理过程《.中国优秀博士学位论文全文数据库(电子期刊)》.2020,全文.Natália Salomão 等.SpontaneousAbortion and Chikungunya Infection:Pathological Findings《.Viruses》.2021,全文.Mohamad Hamshou 等.GalNAc/Gal-BindingRhizoctonia solani Agglutinin HasAntiproliferative Activity in Drosophilamelanogaster S2 Cells via MAPK and JAK/STAT Signaling《.PLOS ONE》.2012,全文.Bizhan Sadighi-Moghaddam 等.Mesenchymal Stem Cell Therapy PreventsAbortion in CBA/J DBA/2 Mating.《Reproductive Sciences》.2017,全文.朱劲松,高英敏.复发性流产患者胎盘滋养细胞凋亡及Fas、FasL表达的研究.实用妇产科杂志.2003,(04),全文.孙莉;陈琳;马继红.妊娠早期复发性流产患者妊娠组织增殖与凋亡的研究.临床误诊误治.2017,(01),全文.王淑梅;杨宝朋;曹永.习惯性流产胎盘滋养细胞凋亡及Fas、FasL的表达.中国生育健康杂志.2009,(04),全文.
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公开(公告)号:CN117031070A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202311291045.4
申请日:2023-10-08
IPC: G01P15/13
Abstract: 本发明公开了一种基于静电正负刚度平衡设计的准零刚度MEMS加速度计,属于准零刚度加速度计技术领域。包括基于敏感质量块的加速度计主体部分、以及连接加速度计主体部分四个方位角的静电负刚度梳齿结构,每一个独立的静电负刚度梳齿结构均由第三固定梳齿阵列和第三移动梳齿阵列构成,所述的第三移动梳齿阵列连接加速度计主体部分中的敏感质量块的方位角,第三固定梳齿阵列连接溅射有金属电极层的静电负刚度梳齿固支锚点;四个方位角上的静电负刚度梳齿结构产生的静电力方向相同,且所述的静电力方向与加速度计主体部分的移动方向一致,用以抵消直梁结构所产生的正刚度弯曲力,两种力的组合使得器件在初始位置处便可呈现准零刚度特性。
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公开(公告)号:CN114184215A
公开(公告)日:2022-03-15
申请号:CN202111483360.8
申请日:2021-12-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种基于内共振锁频的MEMS谐振式传感器,包括低频谐振器模块、高频谐振器模块、耦合梁模块、低频激励模块和高频激励模块,所述低频谐振器模块通过低频谐振梁与低频激励模块连接,所述的低频激励模块能产生激励并通过功率放大器检测低频谐振梁的运动;所述高频谐振器模块通过高频谐振梁与高频激励模块连接,所述的高频激励模块能产生激励并通过功率放大器检测高频谐振梁的运动;所述耦合梁模块连接低频谐振器模块和高频谐振器模块。本发明通过利用低频谐振梁与高频谐振梁频率耦合失锁跳变这一现象,使谐振器能够在非线性区域进行测量,提升了谐振器的灵敏度,扩充了测量范围。
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公开(公告)号:CN116735911B
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311026227.9
申请日:2023-08-15
Applicant: 浙江大学
IPC: G01P15/125 , G01P15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于杠杆式静电梳齿设计的准零刚度MEMS加速度计,属于准零刚度加速度计领域。包括敏感质量块、杠杆模块、驱动及检测梳齿模块、轴向力梳齿模块;敏感质量块通过直梁与杠杆模块的阻力臂相连;驱动及检测梳齿模块位于敏感质量块的上下侧;轴向力梳齿模块中的固定梳齿阵列固定,可动梳齿阵列连接杠杆模块的动力臂;杠杆模块为力的转化结构,用于将轴向力梳齿模块所产生的静电力转化为连接敏感质量块的直梁端部的轴向压力,杠杆模块的动力臂长度大于阻力臂长度。本发明在加速度计
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公开(公告)号:CN116920104A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202310995032.9
申请日:2023-08-09
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种主动靶向声动力‑化学治疗胶束及其制备方法,属于药物递送材料及其制备领域,以多肽偶联的声敏材料为主构成的胶束材料并搭载化疗药物,该胶束复合物能够将超声能转化为热能并释放所搭载的化疗药物从而杀死癌细胞,实现肿瘤靶向声动力‑化学治疗,在肿瘤声动力‑化学治疗方面具有重大意义。
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公开(公告)号:CN116870154A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310995037.1
申请日:2023-08-09
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种主动靶向低温光热治疗胶束及其制备方法,属于光热转化材料及其制备领域,其主要结构以多肽偶联的近红外吸光材料,该胶束复合物能够将激光能转化为热能而杀死癌细胞,实现肿瘤靶向低温光热治疗,在肿瘤低温光热治疗方面具有重大意义。
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公开(公告)号:CN116735911A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202311026227.9
申请日:2023-08-15
Applicant: 浙江大学
IPC: G01P15/125 , G01P15/08
Abstract: 本发明公开了一种基于杠杆式静电梳齿设计的准零刚度MEMS加速度计,属于准零刚度加速度计领域。包括敏感质量块、杠杆模块、驱动及检测梳齿模块、轴向力梳齿模块;敏感质量块通过直梁与杠杆模块的阻力臂相连;驱动及检测梳齿模块位于敏感质量块的上下侧;轴向力梳齿模块中的固定梳齿阵列固定,可动梳齿阵列连接杠杆模块的动力臂;杠杆模块为力的转化结构,用于将轴向力梳齿模块所产生的静电力转化为连接敏感质量块的直梁端部的轴向压力,杠杆模块的动力臂长度大于阻力臂长度。本发明在加速度计中利用杠杆的放大效果,将静电梳齿产生的力按比例放大施加在梁的自由端,大大降低了静电力所需的电压,解决了静电不能产生斥力的困扰。
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公开(公告)号:CN115932323A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211559315.0
申请日:2022-12-06
Applicant: 浙江大学
IPC: G01P15/00
Abstract: 本发明公开了一种基于高阶同步的MEMS谐振式加速度计,属于MEMS技术领域。包括低频传感模块,其用于将外界加速度信息转化为低频谐振梁的振动信号;同步模块,其包含低频同步电路和高频检测电路,所述的低频同步电路用于将低频传感模块中低频谐振梁的振动信号转化为激励信号施加给高频耦合模块中的高频谐振盘,使高频谐振盘与低频谐振梁的振动频率耦合同步;所述的高频检测电路用于检测高频谐振盘的振动信号,根据高频谐振盘的振动频率变化计算外界加速度大小;高频耦合模块,其用于通过高频谐振盘放大低频传感模块中的振动信号。本发明提高了加速度计的灵敏度和稳定性。
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公开(公告)号:CN114200223A
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202111482786.1
申请日:2021-12-07
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明涉及一种基于1:3频率比非线性静电耦合的MEMS谐振式静电计,其高频谐振器模块与低频谐振器模块相邻,位于两个激励模块之间,激励模块通过施加电信号来对通有直流电的高频谐振模块与低频谐振模块产生激励,高频谐振器模块与低频谐振模块通过受激励板形成电容,通过电容极板之间的静电力在高频谐振模块与低频谐振模块之间传递能量,使高频谐振模块与低频谐振模块的运动状态产生耦合,低频谐振梁与高频谐振梁的固有频率比为1:3,高频谐振器模块和低频谐振器模块分别通过功率放大器检测各自的运动状态。本发明克服了传统谐振式静电计利用线性区域测量的局限性,为谐振式静电计的研究拓宽了道路。
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