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公开(公告)号:CN117706444A
公开(公告)日:2024-03-15
申请号:CN202311581270.1
申请日:2023-11-23
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请提供一种超高场磁共振成像设备及其梯度发生系统,旨在解决梯度磁场快速切换所产生的涡流导致梯度磁场失真的问题。为此本申请的应用于超高场磁共振成像的梯度发生系统包括通过串行总线连接的序列控制模块、梯度计算模块和输出模块,梯度计算模块包括随机存取存储器和可编程逻辑器件,可编程逻辑器件包括第一数据转换模块、多个梯度预增强涡流补偿模块及第二数据转换模块,序列控制模块分别与随机存取存储器和第一数据转换模块连接,随机存取存储器与第一数据转换模块连接,第一数据转换模块、多个梯度预增强涡流补偿模块及第二数据转换模块连接,多个梯度预增强涡流补偿模块经并行总线连接,能减少梯度磁场失真,适应超高场磁共振成像需求。
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公开(公告)号:CN117518225A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311409713.9
申请日:2023-10-26
Applicant: 深圳华中科技大学研究院 , 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种探测器和发射成像设备。探测器包括多个闪烁晶体和第一光传感器层。多个闪烁晶体形成晶体阵列,晶体阵列具有第一端;第一光传感器层耦合至第一端;其中,每个闪烁晶体相对第一光传感器层倾斜设置。本发明所提供的探测器,基于将晶体阵列整体相对于第一光传感器层倾斜设置,结合解三角形就能得到γ光子发生反应位置,从而实现闪烁晶体的DOI计算。相较于现有的利用双端法计算DOI,探测器使用的光电传感器数量更少,整体系统更加简单,成本也较低,外部处理器模块的数据处理压力更小,易于实现;相较于现有的利用窗口法计算DOI,无需在闪烁晶体的侧面开设透光窗口,整体结构更加简单,易于生产和加工。
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公开(公告)号:CN115282299B
公开(公告)日:2024-01-12
申请号:CN202210850927.9
申请日:2022-07-20
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: A61K51/10 , A61K51/04 , A61K49/04 , C07K16/22 , C07K1/107 , G01N33/534 , G01N33/574 , A61K101/02 , A61K103/00
Abstract: 本发明提供了一种靶向转化生长因子‑β(TGFβ)的示踪剂,通过抗体标记正电子核素进行探针制备,并通过正电子发射型计算机断层显像(PET)技术进行活体分子检测。所述TGFβ示踪剂包括:[18F‑AlF3/68Ga]‑NOTA‑Tz‑TCO‑TGFβ抗体探针,可用于PET/CT显像诊断TGFβ在肿瘤组织等病理或正常组织中的表达水平。探针的载体是靶向人源或鼠源TGFβ的单克隆抗体,分子示踪的原理是生物正交化学‑点击化学和反式环辛烯反应。基于本发明提供的TGFβ示踪剂可以利用PET分子影像技术在体内检测出TGFβ在肿瘤等组织中的表达水平,具有制备工艺简单、特异性高、辐射剂量低、生物安全性及体内稳定性高等优势,因此,基于本发明提供的TGFβ示踪剂可以检测出TGFβ在活体肿瘤等组织中的表达水平,从而可以基于此对肿瘤进行分类。
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公开(公告)号:CN117518048B
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202311649186.9
申请日:2023-12-01
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请提供一种应用于超高场多核磁共振成像的本振系统,该系统包括:上位机软件、磁共振成像谱仪和输出信号监测模块,上位机软件用于发送目标核素对应的控制参数至磁共振成像谱仪;磁共振成像谱仪包括多核本振模块,磁共振成像谱仪基于控制参数控制多核本振模块输出目标输出信号;发送目标输出信号至输出信号监测模块;输出信号监测模块用于将目标输出信号发送至上位机软件;上位机软件还用于在目标输出信号对应的信号参数和控制参数的差距大于预设阈值的情况下,确定多核本振模块故障。本申请实现了基于同一多核本振模块实现了输出多种输出信号,以实现磁共振成像系统的多种功能,并且对输出信号进行监测,实现了对多核本振模块的实时监测。
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公开(公告)号:CN116212058B
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202210695649.4
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: A61K51/10 , A61K51/04 , A61K103/00
Abstract: 本发明公开了一种靶向细胞凋亡的免疫PET分子影像探针,所述探针为通过双功能螯合剂NOTA修饰四嗪小分子配体并结合镓‑68正电子核素且靶向连接TCO修饰的cPARP抗体。所述探针的合成路径包括:通过TCO‑PEG4‑NHS修饰获得的cPARP抗体;通过NOTA修饰四嗪小分子配体获得NOTA‑Tz;将镓‑68核素与NOTA‑Tz反应获得核素标记的[镓‑68]‑NOTA‑Tz;最后通过点击化学‑生物正交反应获得本发明探针。本发明探针可用于检测放射后的癌细胞凋亡水平,且制备工艺简单、特异性高、体内稳定性高、显像周期短、辐射剂量低、生物安全性高,易于向临床应用转化。
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公开(公告)号:CN117896399B
公开(公告)日:2024-10-01
申请号:CN202311535546.2
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请公开了一种用于高场和超高场磁共振成像的通信系统和方法,通信系统包括:数据采集模块、FPGA模块、存储器模块以及用户计算机;数据采集模块,用于采集磁共振数据,将采集的磁共振数据发送到FPGA模块;FPGA模块,用于对磁共振数据进行预处理;存储器模块,用于根据预设的流水线分层调度机制,从FPGA模块调取预处理后的磁共振数据并存储,将存储的磁共振数据发送到用户计算机。本申请实施例提供了一种用于高场和超高场的多通道磁共振成像中谱仪与计算机之间的通信系统,通过采用流水线分层调度机制,有效解决了传统模式下的时延问题,提升系统实时性和数据采集效率,扩展容量,满足了高场和超高场核磁信号的数据通信需求。
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公开(公告)号:CN117971750A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202311544882.3
申请日:2023-11-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请涉及医疗器械技术领域,具体提供一种超高场磁共振成像设备及总线系统,旨在解决基于传统的并行总线数据通信无法满足多通道需要处理数据的带宽需求以及传输速率低的问题。为此目的,本申请的总线系统包括:主控单元、网络接口单元、背板以及下级处理单元,背板包括并行总线,主控单元与网络接口单元通过串行总线连接,网络接口单元与背板连接,背板与下级处理单元通过并行总线连接。本申请通过并行与串行总线相结合的通信总线的通信连接,使得主控单元能够实现高速数据传输,有效提高传输速率,使下级处理单元能够满足多位数数据位宽数据的通信,提高通信效率。
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公开(公告)号:CN117783972A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311649410.4
申请日:2023-12-01
Applicant: 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本申请涉及一种应用于超高场磁共振成像的主控系统,主控系统隶属于超高场磁共振成像系统,超高场磁共振成像系统还包括辅控系统;主控系统包括序列与数据交换区、微控制单元、存储区、可编程逻辑阵列、PNS和SAR值智能优化控制计算单元;PNS和SAR值智能优化控制计算单元用于接收微控制单元发送的温度变化数据,基于温度变化数据计算出PNS水平和SAR值,将PNS水平、SAR值分别与预设PNS阈值、预设SAR阈值进行比较,并根据比较结果进行控制操作。本申请通过实时地、准确地计算PNS水平和SAR值,并基于PNS水平和SAR值进行控制操作,能确保主控系统在应用于超高场磁共振成像时受试者安全。
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公开(公告)号:CN117687071A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311399033.3
申请日:2023-10-25
Applicant: 深圳华中科技大学研究院 , 北京大学深圳研究生院
Abstract: 本发明提供一种探测器和发射成像设备。探测器包括多个闪烁晶体,多个闪烁晶体在横向平面内形成晶体阵列,晶体阵列具有第一端和第二端,第一端上耦合有多个第一光电传感器,第二端上耦合有多个第二光电传感器,每个闪烁晶体具有对应第一端的第一面和对应第二端的第二面,其特征在于,任意相邻两个闪烁晶体的其中一者的第一面上耦合有第一光电传感器、其中另一者的第二面上耦合有第二光电传感器,以使第一光电传感器与第二光电传感器错位设置。本发明提供的探测器通过第一光电传感器和第二光电传感器的错位设置实现了闪烁晶体的DOI计算,而且由于每个闪烁晶体至少耦合有一个光电传感器,这样的探测器对γ光子的检测灵敏度与常规探测器相近。
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公开(公告)号:CN116212058A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202210695649.4
申请日:2022-06-17
Applicant: 北京大学深圳研究生院
IPC: A61K51/10 , A61K51/04 , A61K103/00
Abstract: 本发明公开了一种靶向细胞凋亡的免疫PET分子影像探针,所述探针为通过双功能螯合剂NOTA修饰四嗪小分子配体并结合镓‑68正电子核素且靶向连接TCO修饰的cPARP抗体。所述探针的合成路径包括:通过TCO‑PEG4‑NHS修饰获得的cPARP抗体;通过NOTA修饰四嗪小分子配体获得NOTA‑Tz;将镓‑68核素与NOTA‑Tz反应获得核素标记的[镓‑68]‑NOTA‑Tz;最后通过点击化学‑生物正交反应获得本发明探针。本发明探针可用于检测放射后的癌细胞凋亡水平,且制备工艺简单、特异性高、体内稳定性高、显像周期短、辐射剂量低、生物安全性高,易于向临床应用转化。
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