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公开(公告)号:CN120009201A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510115981.2
申请日:2025-01-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种高光谱用于肿瘤乏氧量化检测分析系统及方法,系统包括上位机、相机、显微镜;通过显微镜和相机采集载物台上不同光动力治疗条件下的动物染色切片信息传输给上位机;上位机通过S‑G平滑、求导数光谱、光谱数据归一化以及多元散射校正对光谱数据进行预处理;对预处理后的数据进行K‑means++聚类、主成分分析、最小噪声分离和偏最小二乘法的高光谱数据分析;最后通过训练好的卷积神经网络对分析后的高光谱数据进行预测和量化,进而计算乏氧区域在总肿瘤面积中的占比;本发明利用卷积神经网络对肿瘤乏氧区域进行了精准识别和量化,不仅提高了肿瘤乏氧检测的精度,还为后续的临床研究和治疗决策提供了重要支持。
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公开(公告)号:CN116740441A
公开(公告)日:2023-09-12
申请号:CN202310702040.X
申请日:2023-06-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种冠状动脉OCT图像支架识别系统及方法,包括以下步骤:获取冠脉血管内目标支架及其前后预设范围内的原始OCT图像数据;对所述原始OCT图像数据进行预处理,得到二维切面图像;将二维切面图像输入预先训练好的深度学习网络中,进行支架小梁的识别和分类,并输出识别和分类结果;其中,所述深度学习网络能对二维切面图像进行管腔轮廓分割和支架小梁的识别与分类。本发明通过深度学习网络可准确检测出支架小梁的位置信息,与人工检测相比,有较高准确度及敏感度,充分发挥其自动性和快速性,体现其在临床应用的价值。
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公开(公告)号:CN112779156A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011612112.4
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于空间光调制技术的纳秒脉冲激光穿孔系统和方法,利用空间光调制器对单脉冲激光的空间光场进行调制;调制后的脉冲激光经过物镜聚焦后在微流控芯片中形成可控的微射流,并利用高速的微射流来实现对细胞的穿孔和外源性物质的导入,这种新型的细胞膜微手术方法具有精准控制导入剂量,提高穿孔效率和成功率的潜力。
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公开(公告)号:CN107064019B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710353158.0
申请日:2017-05-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 用于无染色病理切片高光谱图像采集及分割的装置及方法,支架中部支有切片样品平台,通过计算机进行未染色病理切片高光谱图像的自动采集与处理得到病变区域分割结果;本发明基于组织病变所导致的光谱差异,使用个人电脑同步控制相关模块,采集未染色病理组织切片的光谱序列图像并预处理叠加生成对应的三维高光谱数据,并基于此数据结合目前流行的神经网络分类思想开发光谱分类算法进行病变区域的识别分割,加快了病理组织切片的识别速率及效率,避免了染色过程中可能引入的人工误差,降低了切片制作所需时间,且使用机器算法自动判别,降低了人工判别带来的主观性,可为病理医生检测病理切片提供较好的辅助。
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公开(公告)号:CN109612388A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811457024.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种细胞穿孔的光学测量系统和方法,三维运动平台上设细胞培养皿以及反射镜,在反射镜的水平右侧安装有642nm激光器;三维运动平台正下方依次设有物镜、A二向色镜、B二向色镜、C二向色镜和光电探测装置;A二向色镜的水平向右方向安装两个聚焦透镜,聚焦透镜、二向色镜侧安装激光器;激光器与延时装置相连;在二向色镜右侧安装高速相机,高速相机和光电探测装置与DSP处理系统相连;方法为:在细胞培养皿里培育好细胞,并加入纳米金和电压敏感染料;激光器连续照射细胞和激发电压敏感染料,高速相机采集图像通过DSP处理系统计算和绘制细胞跨膜电位的变化趋势,本发明可以低成本的实现对细胞的可恢复穿孔。
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公开(公告)号:CN107469080A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710697355.4
申请日:2017-08-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,按照重量计包括ApoG2 1~2份,AlpcS4 1~2份,泊洛沙姆3~5份,ApoG2和AlpcS4包封在泊洛沙姆中。该含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,能够实现AlpcS4光敏剂的光动力治疗和ApoG2化疗药物协同灭活肿瘤细胞,而且有效解决ApoG2难溶性的问题,制备方法简单。本发明还提供了含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统的制备方法和在制备抗肿瘤药物中的应用。
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公开(公告)号:CN102989015A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210528411.9
申请日:2012-12-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61K49/04
Abstract: 本发明公开了一种叶酸受体靶向肿瘤的CT成像分子探针的制备方法,以叶酸为包裹剂,将叶酸溶解于用于制备纳米金的含有金离子的溶液中,并调节其pH为7.0~7.5,得到混合溶液,其中叶酸与金离子的摩尔比为1:2~6;向混合溶液中加入还原剂,然后快速搅拌反应至少1h,反应结束后自然冷却,透析去除未反应的部分,得到叶酸包被的纳米金。本发明所制备的叶酸包被的纳米金FA-GNPs,对X射线具有较高的衰减能力,可以作为CT成像造影剂;FA-GNPs能够为肿瘤提供高对比度的CT成像。
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公开(公告)号:CN117281793A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311253768.5
申请日:2023-09-26
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61K9/51 , A61K41/00 , A61K47/34 , A61K45/06 , A61P29/00 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明是属于纳米材料制备技术领域,涉及一种纳米药物,包括药物载体和活性成分,药物载体采用两亲性聚合物,活性成分包括光敏剂Ce6和镇痛药物LC。还公开了所述纳米药物的制备方法,包括以下步骤:称取Ce6、镇痛药物LC及两亲性聚合物,溶于溶剂中,得到混合溶液;将混合溶液搅拌混匀,并在超纯水中透析;将透析所得的溶液定容,并过滤,得到纳米药物。纳米药物粒径形貌规则,粒径均匀,在7天内有很好的稳定性,可以在肿瘤部位有很好的富集效果,而且有很好的光动力治疗效果。将利多卡因与光敏剂通过静脉注射的手段同时到达病灶部位,不仅减少手术步骤,而且能够靶向病变部位,降低患者因觉得麻醉会影响智力的焦虑感。
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公开(公告)号:CN112779156B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202011612112.4
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于空间光调制技术的纳秒脉冲激光穿孔系统和方法,利用空间光调制器对单脉冲激光的空间光场进行调制;调制后的脉冲激光经过物镜聚焦后在微流控芯片中形成可控的微射流,并利用高速的微射流来实现对细胞的穿孔和外源性物质的导入,这种新型的细胞膜微手术方法具有精准控制导入剂量,提高穿孔效率和成功率的潜力。
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公开(公告)号:CN112649595A
公开(公告)日:2021-04-13
申请号:CN202011258684.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/487 , G01N21/71 , G01N21/01 , G01N21/84
Abstract: 本发明提供一种基于单脉冲激光诱导光致击穿可控射流的系统和方法,利用二分之一波片和偏振分光棱镜对单个脉冲激光进行分光比可调的分束,形成不同能量比的两束脉冲激光;随后通过一个第一反射镜来调整分束后激光的入射方向,进而使得两束脉冲激光聚焦在样品池的不同位置形成大小、位置可调的两点击穿,最终利用空泡间相互作用所导致的非对称振荡来形成可控的微射流。本发明只利用单个脉冲激光器就可形成可控微射流,能显著降低成本。
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