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公开(公告)号:CN119138909A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411595195.9
申请日:2024-11-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
Abstract: 本发明涉及术后管理技术领域,尤其涉及一种危重症儿童智能术后康复管理系统。所述系统包括术后康复脑电信号监测模块、术后康复意识认知状态分析模块、意识认知状态康复智能策略分析模块以及儿童术后康复智能管理模块,可通过预设的康复感知信号对危重症术后的儿童执行康复感知作业所反馈的脑电波信号并进行信号预处理和设备异常脑电分布标定校准处理,生成术后康复期间脑电信号分布校准谱图;对术后康复期间脑电信号分布校准谱图进行意识认知得分量化计算和意识认知状态划分,并进行康复目标设定和康复活动项目智能策略分析,同时进行术后康复智能管理,得到危重症儿童术后康复智能管理结果。本发明能够实现对儿童术后康复过程的智能管理效果。
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公开(公告)号:CN114159116A
公开(公告)日:2022-03-11
申请号:CN202111069025.3
申请日:2021-09-13
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
Abstract: 本发明提供了一种用于骨片切割的骨刀、一种用于骨片切割的骨刀系列和一种用于骨片移植的骨刀和导板。包括骨刀和刀柄,骨刀为曲面,骨刀的曲率为0.006‑0.023,骨刀的长度为55‑65mm,骨刀的刀刃形状为薄片状,骨刀的刀背为厚片状,骨刀上设置有刻度单位可以采用cm为单位,刀柄的形状可以采用直线型或者曲形性,骨刀的刀刃采用光面设计,其中骨刀依据不同的病人的具体的移植骨片的位置以及尺寸进行个性化制定,不同的年龄和个体在骨刀的曲率上的偏差范围在0.0019‑0.003范围内,在进行骨片移植时可以依据不同个体移植骨片的大小形状和尺寸制定导板,导板为镂空结构。其中本发明的有益效果是:实现减少手术的开创面积,缩短手术时间并且可以减轻医生负担的技术效果。
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公开(公告)号:CN113362689A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110508142.9
申请日:2021-05-11
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
Abstract: 本发明提供了一种针灸训练装置,包括人体仿生模型、显示屏和控制系统,人体仿生模型中设置有穴位传感器和声音芯片,穴位传感器和声音芯片分别与控制系统相连接,控制系统包括5G数据模块、控制模块和遥控模块,5G数据模块和控制模块相连接,人体仿生模型中还设置有发光芯片、震动装置和温度芯片,人体仿生模型中设有数据处理模块和数据发射模块,数据处理模块分别与发光芯片和穴位传感器相连接,震动装置和温度芯片分别与数据处理模块相连接,数据处理模块与数据发射模块相连接。其中本发明的有益效果是:提高针灸训练的实际效果,缩短针灸学习进程。
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公开(公告)号:CN110415793A
公开(公告)日:2019-11-05
申请号:CN201910666164.0
申请日:2019-07-23
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
Abstract: 本发明提供了一种基于体素模型的器官图像构建方法及系统,用于解决现有技术中CT成本高昂、图像阅读困难、无法预先筛选信息的技术问题;一种基于体素模型的器官图像构建方法,包括:S1:模型渲染和S2:模型光栅化;一种基于体素模型的器官图像构建系统,包括:原始模型模块、图像处理模块和展示模块;实施本发明的技术方案,图像展示的信息较多,减少诊断所需的图像数量,同时可以通过显示器直接显示,大大降低成本;医生可从多角度观看器官的透视图,易于理解,利于提高诊断效率;可选择显示的体素类型,系统可以提供多种图像类型,利于提高诊断的准确度。
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公开(公告)号:CN108154780A
公开(公告)日:2018-06-12
申请号:CN201711488019.5
申请日:2017-12-30
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心 , 宁波创导三维医疗科技有限公司
IPC: G09B23/28
CPC classification number: G09B23/286
Abstract: 本发明涉及医学及设备制造领域,具体而言,涉及一种不同X线衰减程度仿真模型及制作方法。一种不同X线衰减程度仿真模型,其包括主体、脊柱单元、血管单元、肌肉单元和实质器官单元;主体具备容纳空间,主体由高透明环氧树脂制成;脊柱单元、血管单元、肌肉单元和实质器官单元均按照预设的位置放置在容纳空间内;脊柱单元由石膏材料经3D打印制成;血管单元由光敏树脂经3D打印制成;肌肉单元由高透明环氧树脂经3D打印制成;实质器官单元由橡胶材料经3D打印制成。不同X线衰减程度仿真模型能够在CT设备工作时呈现良好的图形。
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公开(公告)号:CN106038319A
公开(公告)日:2016-10-26
申请号:CN201610532094.6
申请日:2016-07-07
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
CPC classification number: A61J17/001 , A61M1/0023 , A61M1/008 , A61M2202/0466 , A61M2210/0625 , A61M2202/0014
Abstract: 本发明提供了新型安抚奶嘴式口腔分泌物吸引器,包括:隔板,用于抵顶幼儿的唇部,避免该口腔分泌物吸引器被误吞,该隔板具有靠紧幼儿面部的内侧面以及背向幼儿面部的外侧面;奶嘴头,该奶嘴头是柔性软质材料制成的,该奶嘴头一端为用于安装在所述隔板的内侧面的安装端,另一端为供婴幼儿吮吸的吮吸端;长度可调式吸引管道,该组吸引管道从隔板的外侧面贯穿至内侧面并且再贯穿至所述奶嘴头的吮吸端,该吸引管道凸出于吮吸端的部分为吸引头,该吸引头上开设有多个第一吸引孔。本发明用以将吸引口腔分泌物的吸引管道设置于安抚奶嘴内部,吸引接受机械通气患儿口腔中过多的粘液或唾液,避免婴幼儿的恐惧及抗拒。
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公开(公告)号:CN105997243A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610280579.0
申请日:2016-04-29
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC: A61B34/10
Abstract: 本发明涉及一种个体化血流动力学优化的三维立体补片及其制备方法,所述的制备方法包括以下步骤:(1)采集数据获取三维数字化模型,(2)分析个体化虚拟手术研究确定补片设计,(3)利用3D打印技术制作补片成型模具,(4)将待成型的补片放置于模具凸面上,然后与模具凹面进行扣合,向其内灌注固定液,水平放置待固定成型,成型后去除模具,即获得三维立体补片。其优点表现在:本发明的补片是三维立体的,可个体化,并且符合血流动力学的要求。
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公开(公告)号:CN110400620B
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN201910678410.4
申请日:2019-07-25
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
Abstract: 本发明提供了一种心脏三维模型构建方法及模拟心脏手术指导系统,用于解决现有技术中心脏外科手术训练方式单一、成本高昂、无法模拟真实手术场景、无法实现术前手术模拟、兼容的心脏模型少、训练效率较低的技术问题;一种虚拟现实模拟心脏手术指导系统,包括:虚拟现实显示设备、控制输入设备、存储器和中央处理器;实施本发明的技术方案,展示心脏动态模型,使医生了解心脏运动过程;通过VR技术实现真实手术场景的沉浸式训练,优化训练效果;医生使用VR手柄VR眼镜进行训练,训练成本低;心脏模型分为多个模块,可独立编辑,便于构建多种病理心脏动态模型,提高系统兼容性;设置无线传输模块和有线传输模块,多人共同观看,提高训练效率。
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公开(公告)号:CN116152430A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211475723.8
申请日:2022-11-23
Applicant: 上海理工大学 , 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
IPC: G06T17/00 , A61B8/08 , A61B8/00 , G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/32 , G06T7/00 , G06T5/20 , G06V10/44 , G06V10/82 , G16H50/20
Abstract: 本发明提出一种基于边缘强化以及自注意力机制的3D超声心动图左右心室三维建模的方法,将含时序的超声心动图数据拆解成单帧三维数据。对于单帧三维数据,利用基于自注意力双分支网络实现对于左右心室的分割,该网络通过双分支的结构强化了模型对于边缘处特征的学习能力,并通过在网络底层引入全局自注意力以提高全局上下文信息的捕获能力。完成所有单帧的三维分割后实现所有帧三维心脏左右心室模型的可视化,并串接成完整心动周期下的左右心室分割序列。本发明通过自注意力双分支网络实现了对于3D超声心动图的高效且精细分割。在保证分割精度的条件下,减少了超声心动图数据人力三维建模的时间,提高了医生的诊断效率,具有极高的临床应用价值。
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公开(公告)号:CN110400620A
公开(公告)日:2019-11-01
申请号:CN201910678410.4
申请日:2019-07-25
Applicant: 上海交通大学医学院附属上海儿童医学中心
Abstract: 本发明提供了一种心脏三维模型构建方法及模拟心脏手术指导系统,用于解决现有技术中心脏外科手术训练方式单一、成本高昂、无法模拟真实手术场景、无法实现术前手术模拟、兼容的心脏模型少、训练效率较低的技术问题;一种虚拟现实模拟心脏手术指导系统,包括:虚拟现实显示设备、控制输入设备、存储器和中央处理器;实施本发明的技术方案,展示心脏动态模型,使医生了解心脏运动过程;通过VR技术实现真实手术场景的沉浸式训练,优化训练效果;医生使用VR手柄VR眼镜进行训练,训练成本低;心脏模型分为多个模块,可独立编辑,便于构建多种病理心脏动态模型,提高系统兼容性;设置无线传输模块和有线传输模块,多人共同观看,提高训练效率。
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