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公开(公告)号:CN102327157A
公开(公告)日:2012-01-25
申请号:CN201110306471.1
申请日:2011-10-11
Applicant: 北京工业大学
IPC: A61F2/06
Abstract: 一种可以避免再狭窄的双移植管人工搭桥血管属于生物医学工程技术领域。其特征在于:在动脉血管的一侧布置一根与动脉血管相连通的主搭桥血管,同时,在主搭桥血管的内侧引出一根与动脉血管相连通的辅助搭桥血管。进一步,动脉血管的直径用D1来表示,主搭桥血管的直径用D2表示,D2分布在1D1~2D1范围内,辅助搭桥血管的直径用D3表示,D3分布在0.5D2~1.5D2范围内。本双移植管人工搭桥血管具有更合理的血流动力学分布,可以避免危险性的血流动力学因素,有效的降低内膜增生的发生几率,增加手术的长期有效性。
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公开(公告)号:CN101013136B
公开(公告)日:2011-07-20
申请号:CN200710063713.2
申请日:2007-02-08
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 激光诱导荧光共聚焦扫描装置和方法属于生物芯片检测技术领域。现有装置荧光的收集和利用效率不高,同时扫描过程中的调焦控制非常困难。本发明采用中间打孔的全反射镜对入射的激光和诱导反射的荧光进行分光,激光束经过孔径时,能量损失小,几乎全部激光能量可以照射到生物芯片上,并且在收集荧光时,荧光收集角度大,不但提高激光入射效率而且提高了荧光的收集效率。.利用计算机控制,使光源的针孔和探测器的针孔保持近似共聚焦关系,只需要扫描前调焦一次,调焦控制简单方便。
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公开(公告)号:CN1631458A
公开(公告)日:2005-06-29
申请号:CN200510005303.3
申请日:2005-02-02
Applicant: 北京工业大学
IPC: A61M1/10
Abstract: 本发明涉及一种无轴承无电机无轴的全人工心脏血泵,属于生物医学工程技术领域。该血泵由相同结构的、对称的左右两个心室血泵构成。顺次将血流入口、漏斗型血泵内腔、圆拄型血泵内腔与血流出口连接。互连的锥叶轮和柱叶轮被搁置在漏斗型血泵内腔和圆拄型血泵内腔中。漏斗型血泵内腔和圆拄型血泵内腔的外壁上均设置有多组线圈;圆拄型血泵内腔的外侧壁上也设置有多组线圈。柱叶轮5是起到转子作用的驱动部件。通过线圈产生的作用力驱动叶轮旋转,并形成对叶轮的轴向、径向运动的主动控制和叶轮的角位移、转速控制。本发明结构紧凑,体积小,无机械摩擦。叶轮结构使血流剪切力变小,减小了溶血机会,并且降低了血破坏性,提高了血流动力学性能。
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公开(公告)号:CN113128139B
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202110432629.3
申请日:2021-04-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/28 , A61B6/50 , A61B6/03 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于简化的冠脉零维模型和狭窄阻力预测模型快速计算血流储备分数的方法和系统,属于数值模拟领域。所述系统包括:根据冠脉CTA图像构建冠脉三维模型,提取冠脉生理参数和几何参数,计算平均动脉压和冠脉微循环阻力;截取狭窄三维模型,以平均动脉压为入口边界条件,充血状态冠脉微循环阻力为出口边界条件,构建狭窄所在分支的冠脉零维模型;提取狭窄几何参数,构建冠脉狭窄阻力预测模型,并结合冠脉零维模型计算狭窄阻力和充血流量;基于充血流量计算狭窄远端压力,结合主动脉根部压力数值计算血流储备分数。计算一例模型仅需6秒,准确性为91.7%。在保证计算精度的条件下,大大提高了计算速度,对辅助临床诊断心肌缺血具有重要意义。
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公开(公告)号:CN117297560A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311085545.2
申请日:2023-08-26
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种快速计算脑组织氧气消耗水平的方法属于血流动力学数值模拟领域,是快速无创计算脑组织氧气消耗水平的方法。本发明包括以下步骤:基于脑D‑K分区图谱和大脑血管供血关系确定大脑微循环解剖结构模型、建立脑组织微循环血流动力学集中参数模型、头皮脑电逆向重构神经活动、血流‑氧气耦合模型的建立。本发明可以快速计算得到反映大脑生理情况的参数氧气提取分数OEF和脑氧代谢率CMRO2。
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公开(公告)号:CN117078595A
公开(公告)日:2023-11-17
申请号:CN202310884937.9
申请日:2023-07-19
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06T7/00 , G06T7/136 , G06N3/006 , G06F30/28 , G06F30/27 , G06F119/14 , G06F111/06
Abstract: 一种基于多约束条件的个性化全脑小动脉血管生成方法,属于数学建模算法开发领域,包括以下步骤:基于真实头颈动脉CTA图像构建个性化三维模型,确定血管生长的起点位置;基于个性化模型记录各血管模型几何参数(出口面积,出口血管长度等);基于Brainstorm标准头模型三维点云文件,均匀取样后作为血管生长的终点位置;基于多个约束条件,采用模拟退火算法优化出小血管的几何参数并计算出满足约束条件后各级血管分叉的空间位置。本发明个性化全脑小动脉血管生成真实模型,对于数值模拟及血流动力学的计算提高了准确性。
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公开(公告)号:CN112932504B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110058762.7
申请日:2021-01-16
Applicant: 北京工业大学
IPC: A61B5/372
Abstract: 本发明公开了偶极子成像与识别方法,采用标准化低分辨率脑电磁断层扫描成像sLORETA算法将经过带通滤波后的头皮层脑电信号逆变换到脑皮层;将四类运动想象任务分成两个两分类任务,计算每个两类任务之间的偶极子幅值差值,将其差异明显的共同时段选取为感兴趣时间TOI,并将TOI内每类任务激活的区域取并集,得到感兴趣区域ROI,提取ROI内偶极子的坐标和幅值;再针对每个离散时间点,通过对偶极子坐标进行平移、放大和取整等操作,并将偶极子幅值赋于到对应的坐标点处,构建二维偶极子成像图,再按照时间维度将二维偶极子成像图堆叠成二维图像序列;最后利用滑动时间窗法进行数据增广,获得三维偶极子特征数据,并输入到三维卷积神经网络3DCNN进行分类。
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公开(公告)号:CN114668891A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202111447825.4
申请日:2021-11-30
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 本发明公开了一种磷酸盐介导的磷灰石自组装方法及其应用,制备方法为:S1、配置适宜浓度的聚电解质化合物溶液、钙离子溶液、正磷酸根离子溶液、焦磷酸根离子溶液、碱性磷酸酶溶液;S2、向I型胶原溶液中依次加入钙离子溶液、聚电解质化合物溶液、焦磷酸根离子溶液、正磷酸根离子溶液、碱性磷酸酶溶液;S3、依次添加完各个溶液后,调节pH至8‑9,然后加去离子水至体积为I型胶原溶液体积的3‑5倍,静置反应25‑35min得到矿化骨基质溶液;S4、调节矿化骨基质溶液的pH至7‑8,静置反应24‑32h得到初产物;S5、初产物除杂后浓缩至原体积的10%‑20%,得到骨基质矿化液,将骨基质矿化液0℃以下冷冻成型12‑24h后取出,干燥得到具有多层花朵样磷灰石空间矿化结构的矿化骨基质材料。
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公开(公告)号:CN109615624B
公开(公告)日:2022-03-22
申请号:CN201811480361.5
申请日:2018-12-05
Applicant: 北京工业大学
Abstract: 一种基于超声图像的血流速度波形自动化识别方法,属于图像处理算法领域。该方法基于采集或拍摄得到的含有血流速度波形的临床超声图像,对图像进行灰度化和二值化预处理;基于二值化图像采用二分法对图像进行横向分割,分割出血流速度波形下方高灰度值的区域;从分割后区域的最后一行整体向上遍历,当经历最大灰度梯度且继续往上的一定长度区域内无高亮灰度时,即可识别出波形的边界,即血流速度波形;最后从波形中间位置向两端遍历去除非波形的数字、边框等干扰,输出数字化波形。本发明实现了图像中血流速度波形的自动化识别及数字化输出,当无法获取超声设备的波形源数据时,为血流速度波形的分析工作奠定了基础。
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公开(公告)号:CN113128139A
公开(公告)日:2021-07-16
申请号:CN202110432629.3
申请日:2021-04-21
Applicant: 北京工业大学
IPC: G06F30/28 , A61B6/00 , A61B6/03 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种基于简化的冠脉零维模型和狭窄阻力预测模型快速计算血流储备分数的方法和系统,属于数值模拟领域。所述系统包括:根据冠脉CTA图像构建冠脉三维模型,提取冠脉生理参数和几何参数,计算平均动脉压和冠脉微循环阻力;截取狭窄三维模型,以平均动脉压为入口边界条件,充血状态冠脉微循环阻力为出口边界条件,构建狭窄所在分支的冠脉零维模型;提取狭窄几何参数,构建冠脉狭窄阻力预测模型,并结合冠脉零维模型计算狭窄阻力和充血流量;基于充血流量计算狭窄远端压力,结合主动脉根部压力数值计算血流储备分数。计算一例模型仅需6秒,准确性为91.7%。在保证计算精度的条件下,大大提高了计算速度,对辅助临床诊断心肌缺血具有重要意义。
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