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公开(公告)号:CN109239334A
公开(公告)日:2019-01-18
申请号:CN201811048834.4
申请日:2018-09-10
Applicant: 吉林大学 , 长春恒晓生物科技有限责任公司
Inventor: 刘斌 , 李宝民 , 关恒 , 张蕾 , 刘戈 , 赵青 , 史永丰 , 刘宁 , 李添伟 , 隋宝珍 , 张金玲 , 仇淑园 , 孙净 , 黄景林 , 高敏 , 孙晓婷 , 林林 , 朱道林 , 孙玉峰 , 王贺
IPC: G01N33/558 , G01N33/533
Abstract: 一种建立时间分辨荧光免疫层析法检测MxA试剂盒,属于基因重组及蛋白制备技术领域。本发明的目的是用SF9细胞表达Flag-MxA,纯化出MxA蛋白,作为校准品。制备时间分辨荧光免疫层析法检测MxA试纸卡,用时间分辨荧光免疫法分析仪测定试纸卡荧光强度,进一步获得样品中MxA浓度的建立时间分辨荧光免疫层析法检测MxA试剂盒。本发明包括试纸卡和低渗溶液;在底板上顺次相互搭接经过处理的样品垫、吸附有MxA抗体-荧光微球的结合垫、包被有检测线和质控线的硝酸纤维素膜和吸水垫,组装后形成试纸板,然后切割成3-5mm宽的试纸条,将试纸条装入塑料外壳形成试纸卡。本发明采用昆虫细胞系统表达MxA,昆虫细胞近似于人体细胞,但产量高,成本低,能大量生产。
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公开(公告)号:CN104637059A
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201510066989.0
申请日:2015-02-09
Applicant: 吉林大学
CPC classification number: G06K9/00825 , G01S13/867 , G06K9/629 , G06K2209/23
Abstract: 本发明涉及一种基于毫米波雷达和机器视觉的夜间前方车辆检测方法,属于车辆控制领域。包括下述步骤:步骤1、进行摄像机标定,得到世界坐标到图像像素坐标的投影矩阵,建立雷达坐标系和世界坐标系之间的转换关系,将雷达坐标转换成图像像素坐标;步骤2、解算接收到的毫米波雷达数据,并通过数据处理排除虚假目标确定有效目标,同步进行摄像机图像的采集;步骤3、把世界坐标系下的雷达扫描点投影到图像像素坐标系,根据投影点在图像上建立感兴趣区域ROI;步骤4、基于图像处理方法检验感兴趣区域内是否存在车辆。相比现有技术,本发明具有融合毫米波雷达和机器视觉、实时性高、准确性高的特点。
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公开(公告)号:CN119015012B
公开(公告)日:2024-12-31
申请号:CN202411495377.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及仿生韧带医疗器械相关技术领域,尤其涉及一种基于等离子体与超冷冻技术的仿生韧带辅助装置,包括外壳,所述外壳上方表面一侧开设有进口,所述外壳内侧固定安装有张力感应机构,所述外壳的内侧固定安装有电动滑台,所述电动滑台的一端固定连接有压杆,所述外壳的内壁两侧固定安装有表面处理机构,所述外壳的内表面两侧固定安装有放置架,所述放置架的上方放置有脉冲电源,所述放置架的下方放置有脉冲控制器,该基于等离子体与超冷冻技术的仿生韧带辅助装置,通过脉冲等离子体系统、超冷冻装置、导轨与张力调节系统三种独特和巧妙的设计,即实现了对仿生韧带最小的损伤,又实现了其力学性能的优化。
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公开(公告)号:CN119160370A
公开(公告)日:2024-12-20
申请号:CN202411653654.4
申请日:2024-11-19
Applicant: 吉林大学
IPC: B63H25/38
Abstract: 本发明适用于仿生水下航行器技术领域,提供了一种基于滑舌结构的一体化3D打印柔性舵变体机构,包括柔性舵结构、动力结构、蒙皮结构和支撑结构。整个机构通过传动齿轮与齿条啮合的方式带动滑舌结构在刚性前缘下方的滑舌槽内滑动,当驱动力沿着柔性后缘施加时,柔性后缘向上偏转,当驱动力沿着刚性前缘施加时,柔性后缘向下偏转,从而实现柔性舵结构变形。第一偏转齿轮带动内侧嵌板转动,以带动柔性舵结构整体偏转。本发明克服了传统连续变形舵叶在小型化、颤振抑制及隐身性能上的局限,实现了偏转和舵型变化的双重功能,使得水下航行器在复杂水下流场环境中能够更高效、更稳定地运动,为深海探索、水下作业等领域提供了强有力的技术支持。
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公开(公告)号:CN118986584B
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411479783.6
申请日:2024-10-23
Applicant: 吉林大学
IPC: A61F2/08
Abstract: 本发明涉及仿生韧带医疗器械相关技术领域,尤其涉及一种基于柔性振动技术的仿生韧带辅助装置,包括壳体,所述壳体的内侧表面固定安装有固定杆,所述固定杆的一端套设有放线筒,所述壳体的内壁表面固定安装有背板,所述背板的固定连接有空心辊,所述空心辊的内侧设置有压电振动器机构,所述空心辊的一侧固定连接有限位机构,所述空心辊的外圈表面固定连接有紫外照射机构,该装置将刚性振动转化为柔性振动进而达到消除仿生韧带内部应力又能使其表面不受损伤等效果,通过无极可调紫外照射系统的设计,促使局部的分子链重新排列,释放残余应力,多种巧妙的设计实现了仿生韧带力学性能的优化。
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公开(公告)号:CN119007169A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202411490429.3
申请日:2024-10-24
Applicant: 吉林大学
IPC: G06V20/59 , G06V20/40 , G06V40/18 , G06V10/762 , G06V20/70 , G06V10/82 , G06N3/0464 , A61B5/18 , A61B5/00 , A61B3/113
Abstract: 本申请公开了一种基于眼动追踪技术的脑卒中患者驾驶能力分析系统,涉及脑卒中患者驾驶能力分析技术领域,其能够通过眼球追踪设备采集眼球状态追踪视频,并在后端引入基于人工智能和机器视觉分析的数据处理和图像分析算法来对该眼球状态追踪视频进行分析,以此来学习和刻画出脑卒中患者的眼球行为模式时序传播聚合表示特征,用以反映出脑卒中患者的眼球注视点位置、注视时间、瞳孔大小变化等语义信息,从而对该患者是否适宜驾驶进行评估和检测。这样,通过结合眼动追踪技术与先进的人工智能和深度学习算法能够实现对脑卒中患者驾驶能力的智能化分析和客观性评测,以判断驾驶员是否适宜驾驶,为医疗专业人员提供科学依据。
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公开(公告)号:CN116236357A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310337011.8
申请日:2023-03-31
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明公开一种内分泌代谢科用的护理床,涉及护理床领域。该装置包括护理床主体,护理床主体的底部设置有底架,导轨设置在底架处,两组导轨之间滑动设置有移动箱,收集筒放置在移动箱的内部,液压柱设置在护理床主体床板与底架之间。该一种内分泌代谢科用的护理床,通过在护理床主体的一侧设置承接盒,承接盒处设置排废斗,排废斗的底端连接排废管,当躺在护理床主体处的患者需要呕吐时,其可直接在排废斗处呕吐,使得呕吐物通过排废斗和排废管被排料至收集筒的内部,避免呕吐物直接暴露在外部环境中,减轻后期工作人员的清理负担。
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公开(公告)号:CN119339956A
公开(公告)日:2025-01-21
申请号:CN202411884425.3
申请日:2024-12-20
Applicant: 吉林大学第一医院
Abstract: 本发明涉及内分泌疾病治疗领域,具体涉及基于AI智能的内分泌疾病数据处理系统及方法。基于AI智能的内分泌疾病数据处理系统,包括:治疗方案推荐模块、治疗效果评估模块和治疗措施决策模块。本发明通过集成AI技术,根据患者的临床数据和基因组数据获取适合患者的初始治疗方案,并在实际治疗的过程中,对患者的治疗效果进行评估,并结合患者心理状态的监测,动态调整治疗方案;这种方法能够为内分泌疾病患者提供个性化的治疗方案,不仅提高了治疗的精准性,还可以减少不必要的药物副作用,从而提升治疗效果和患者的生活质量。
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公开(公告)号:CN119015012A
公开(公告)日:2024-11-26
申请号:CN202411495377.9
申请日:2024-10-25
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明涉及仿生韧带医疗器械相关技术领域,尤其涉及一种基于等离子体与超冷冻技术的仿生韧带辅助装置,包括外壳,所述外壳上方表面一侧开设有进口,所述外壳内侧固定安装有张力感应机构,所述外壳的内侧固定安装有电动滑台,所述电动滑台的一端固定连接有压杆,所述外壳的内壁两侧固定安装有表面处理机构,所述外壳的内表面两侧固定安装有放置架,所述放置架的上方放置有脉冲电源,所述放置架的下方放置有脉冲控制器,该基于等离子体与超冷冻技术的仿生韧带辅助装置,通过脉冲等离子体系统、超冷冻装置、导轨与张力调节系统三种独特和巧妙的设计,即实现了对仿生韧带最小的损伤,又实现了其力学性能的优化。
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公开(公告)号:CN118422399B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410882190.8
申请日:2024-07-03
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本发明提供一种仿生韧带的去应力装置,包括装置外壳和韧带进出口,所述装置外壳的外侧表面安装有韧带进出口,所述装置外壳的内侧表面设置有十字凹槽辊机构,所述装置外壳的内侧表面设置有自适应张力调节机构,所述装置外壳的内侧表面设置有曲面导轨机构,所述曲面导轨机构的外侧表面设置有弹性支撑机构,可以有效地消除仿生韧带内的应力,延长其使用寿命,提高其性能表现,凹槽辊系统和曲面导轨系统的结合,该装置不仅提供了多种变向路径和应力分散方案,还能够模拟人体韧带的常见运动轨迹,进一步优化内应力的释放效果,自适应张力调节系统的引入,实现了动态调节和智能控制,提升了系统的整体功能性和实用性。
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