一种三维数字体积图像变形测量方法

    公开(公告)号:CN101980304A

    公开(公告)日:2011-02-23

    申请号:CN201010520673.1

    申请日:2010-10-20

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种三维数字体积图像变形测量方法,其包括步骤:(1)在变形前数字体积图像上选取离散采样点;(2)确定参考子体积及搜索区域尺寸;(3)基于三维快速傅立叶变换方法对参考子体积及搜索区域进行三维图像相关运算;(4)建立图像灰度三维求和表和图像能量三维求和表;(5)利用步骤(3)运算结果及三维求和表求解三维零均值归一化互相关系数矩阵;(6)运用基于梯度的三维亚体素位移定位算法计算采样点的亚体素位移值;(7)根据步骤(3)~步骤(6)计算所有采样点处的准确位移值,得到整个变形后体积图像相对于变形前体积图像的三维位移场;(8)根据连续介质力学中拉格朗日应变张量理论计算数字体积图像的三维应变场。本发明能精确、高效地测量数字体积图像的三维变形。

    一种微泡联合纳米液滴用于血脑屏障打开和药物精准递送的方法

    公开(公告)号:CN119424689A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202411131297.5

    申请日:2024-08-17

    Abstract: 本发明涉及超声联合超声响应药物载体技术领域,具体为一种微泡联合纳米液滴打开血脑屏障进而实现药物精准递送的方法。通过使用本发明所述的载药微泡和纳米液滴以及方法,能够以成像级别的超声能量刺激实现脑内微泡的爆破,在打开血脑屏障的同时诱导载药纳米液滴的爆破,纳米液滴的液态内核使其具备更高药物负载和更长血液稳定性的能力,因此纳米液滴的爆破能够使得负载药物更精准高效地递送入脑实质中,同时,本发明提出的梯度超声激活方法能够保证血脑屏障的安全打开而不影响正常组织。

    一种基于相位涨落的高清超声血流成像方法

    公开(公告)号:CN119423825A

    公开(公告)日:2025-02-14

    申请号:CN202410239211.4

    申请日:2024-03-04

    Abstract: 本发明公开了一种基于相位涨落的高清血流超声成像方法,用于充分体现不同流速的血管结构,尤其是慢速血流的微小血管结构,利用相位涨落大幅度提升血流灵敏度并得到实时的高清血流超声成像结果。具体方法包括:预处理模块M1,用于去除采集的高帧率超声回波IQ复信号中的背景组织干扰和通过复数模运算构建矩阵X1;彩色多普勒成像模块M2,用于得到相位图序列Y1,对Y1平均得到图像Y2;相位时间序列构建模块M3,用于计算Y2中的每个像素点的相位‑时间序列Rk;掩膜计算模块M4,将每个像素点的相位‑时间序列的变异程度座位特征进行二分类,得到去除噪声的掩膜M;结果输出模块M5,用于得到实时高清功率多普勒成像结果和实时高清彩色多普勒血流成像结果。

    自由基美白凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN110354005B

    公开(公告)日:2021-09-28

    申请号:CN201810311785.2

    申请日:2018-04-09

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开自由基美白凝胶及其制备方法。本发明的目的是利用等离子体和脉冲电场得到氧自由基和氮自由基为主要成分的自由基美白凝胶和美白水凝胶。制备方法为,由大气压条件下激发的低温等离子体和脉冲电场联合处理去离子水或0~2%的过氧化氢溶液或0~2%过氧化脲溶液获得自由基活化溶液,然后配与固定剂制成凝胶,安全易用、无毒、无腐蚀,具有显著的牙齿美白功效和明显的公共卫生价值。

    一种快速超分辨血流成像方法

    公开(公告)号:CN107361791B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710599968.4

    申请日:2017-07-21

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种基于超声微泡造影剂的快速超分辨血流成像方法,主要解决超声衍射极限造成的血流成像分辨率低的问题,同时加快超分辨成像速度。本发明包括七个步骤。步骤1注射造影剂并采集超声视频;步骤2对视频进行预处理,抑制噪声和背景组织;步骤3对预处理后的视频进行运动校正;步骤4对图像进行插值;步骤5利用微泡匹配滤波器逐帧计算微泡的中心;步骤6记录所有帧中微泡的中心位置;步骤7统计每个像素内微泡出现的频数,并以灰度值得方式构成血流超分辨图。本发明可以在短时间内形成分辨率超过传统超声造影的血流超分辨图像,为医生提供更丰富的血流细节,辅助医生临床诊断。

    一种超声甲状腺结节风险指标的智能分析方法及系统

    公开(公告)号:CN107247971B

    公开(公告)日:2020-10-09

    申请号:CN201710505381.2

    申请日:2017-06-28

    Abstract: 本发明公布了一种超声甲状腺结节风险指标的智能分析方法及系统,基于超声数据,利用深度神经网络,对甲状腺结节风险指标进行定量分析;包括:获取图像数据和统计数据;输入到结节识别器,得到输出层结果,进行聚类分析,得到聚类中心;将聚类中心输入深度自编码器输入层进行深度学习得到深度特征数据;可通过基于甲状腺特征的正则化优化方法优化深度自编码器;利用深度特征数据,再向用户请求获取附加信息;将附加信息和深度特征数据输入到分类器,基于人工神经网络进行分析,得到结节风险指标。本发明健壮性高,敏感性好,可用于大规模临床使用。

    一种抗菌水凝胶
    87.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111434707A

    公开(公告)日:2020-07-21

    申请号:CN201910026437.5

    申请日:2019-01-11

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明涉及一种柔性水凝胶材料,具体涉及具有抗菌性能的水凝胶材料,具体为:所述抗菌水凝胶由高分子水凝胶和等离子体活化液组成。水溶液经过低温等离子体活化后,富含多种长效活性自由基的溶液,被称为等离子体活化液。这种等离子体活化液具有良好的微生物灭活能力,且作为一种新型抗菌剂,目前还没有等离子体活化液细菌耐药性的报道。但是,由于等离子体活化液是液态的,具有流动性,很难在某一部位持续作用抗菌。本发明利用简单的方法,通过聚合物水凝胶网络实现了等离子体活化液的固定,可对某一部位持续抗菌,且由于抗菌原理为物理抗菌,不易产生细菌的耐药性。

    一种超声图像去噪和增强方法

    公开(公告)号:CN107203972B

    公开(公告)日:2020-01-03

    申请号:CN201610153694.1

    申请日:2016-03-17

    Abstract: 本发明涉及图像处理领域,公开了一种超声图像去噪和增强算法,包括以下步骤:(1)使用Curvelet变换对图像进行分解,获得低频子带和不同尺度、不同方向的高频子带;(2)将低频子带系数乘以一个小的增益系数,抑制图像的背景信息;(3)采用一个有方向选择性的高频增益函数处理Curvelet高频子带系数,对于接近于水平方向的高频子带,设置较大的增益倍数和较小的阈值;对于接近于垂直方向的高频子带,设置较小的增益倍数和较大的阈值;(4)对经过处理后的系数进行Curvelet反变换,得到增强后的图像。本发明能够有效去除超声图像的斑点噪声,并增强图像中的边缘信息。

    一种超声造影剂及其制备方法

    公开(公告)号:CN110575551A

    公开(公告)日:2019-12-17

    申请号:CN201810607158.3

    申请日:2018-06-08

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种超声造影剂及其制备方法,属于超声成像技术领域。所述造影剂由球壁、内包气体和溶液组成;所述球壁的材料为司班60、吐温80和聚乙二醇;所述内包气体为等离子体和惰性气体的组合物;所述溶液为磷酸盐缓冲液。该超声造影剂对临床诊断用超声具有很好的响应,内包气体中的等离子体可以通过超声介导释放出来,用于靶向杀死肿瘤细胞。该发明将超声诊断和治疗联合,通过超声造影锁定患病部位,然后施加强超声刺激,进行超声影像指导下的治疗,减少病人痛苦的同时提高治疗效率。此外,该超声造影剂具有稳定时间长,使用效果好,且循环半衰期长的优点。

    一种表面具有原位制备的金属纳米棒阵列的光纤探针及其制备方法

    公开(公告)号:CN110487768A

    公开(公告)日:2019-11-22

    申请号:CN201810462699.1

    申请日:2018-05-15

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 由于光纤是一种大长径比、回转体、脆性材料,因此传统方法如光刻法、聚焦离子束刻蚀、电子束刻蚀、压印法等纳米结构制备工艺并不适用。而转印法制备得到的金属纳米结构与基底的结合能力较差。本发明克服了传统方法不能在光纤表面制备金属纳米阵列材料的缺点,基于原位阳极氧化的方法,在光纤表面原位制备了孔径统一、孔分布均匀的AAO模板。进一步,本发明提出了一种基于原位电沉积法,在光纤基底上制备金属纳米棒阵列的方法。可以通过调节电沉积以及阳极氧化的参数可以方便地调节所制备金属纳米棒阵列的特征尺寸,如直径、间距以及高度等。从而利用金属纳米棒之间的LSPR效应,降低传感曲线的半峰宽,提高光纤SPR传感的敏感度和信噪比。

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