超声可视化纳米磁调控装置
    3.
    发明公开

    公开(公告)号:CN112823765A

    公开(公告)日:2021-05-21

    申请号:CN201911151065.5

    申请日:2019-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种超声可视化纳米磁调控装置,所述装置包括控制计算机、功率放大器、水冷机、磁控线圈和三维超声探头,其中磁控线圈包括极化线圈和驱动梯度线圈。本发明的磁调控装置整合了三维实时超声技术,利用三维超声探头可以提供磁性纳米粒子精确的运动状态,实从而可以现对体内、体外样品的实时监测和引导。同时,三维超声技术可以让操作者更容易理解组织结构或病变的相对位置,及其与周围结构的关系。此外,本发明的磁调控装置超声图像分辨力高,可观测微小磁性纳米粒子的运动,有益于磁调控临床应用的推广。

    空间内磁颗粒调控聚集方法

    公开(公告)号:CN110176341B

    公开(公告)日:2021-04-02

    申请号:CN201910471152.2

    申请日:2019-05-31

    Abstract: 本发明公开一种空间内磁颗粒调控聚集方法,包括以下步骤:步骤一,设置磁控装置,该磁控装置包括至少两个线圈对,线圈对包括两组极化线圈组和两个推动线圈,极化线圈组包括单向极化区,同一对的两个单向极化区互有交叉,形成双向极化区;不同对的线圈对的双向极化区互有交叉,以形成磁调控区;步骤二,将分散的磁颗粒置于所述磁调控区;步骤三,单向极化;步骤四,单向推动,步骤五,重复步骤三和四使磁颗粒聚集。采用本发明的有益效果是,依次对各个方向上的极化线圈组和推动线圈通电,逐渐推动磁颗粒从相应的方向向磁调控区中心运动,高度可控地实现磁颗粒的聚集。

    基于人工智能的超声骨龄诊断装置及方法

    公开(公告)号:CN113384297B

    公开(公告)日:2025-01-03

    申请号:CN202010176708.8

    申请日:2020-03-13

    Abstract: 本发明属于超声检测技术领域,具体公开了一种基于人工智能的超声骨龄诊断装置及方法,所述诊断方法包括超声测试成像、人工智能识别、三维重建、建立标准预测公式;所述诊断装置包括手提便携超声、扫查移动装置、超声探头和耦合介质容器。本发明的超声诊断方法对人体无损伤,测试结果准确度更高更可靠;本发明的测试装置操作简单,便于携带,使用场景不受限制。同时,本发明的检测基于人工智能识别,通过设置参数可以自动完成检测和分析,并且得出结果,整个测试过程受操作者的影响较小,稳定性较高。本发明为骨龄的临床检测和随访观察提供了一种更为实用的检测手段。

    普鲁士蓝在制备治疗血管再狭窄的药物中的应用

    公开(公告)号:CN111568924B

    公开(公告)日:2022-12-30

    申请号:CN202010611514.6

    申请日:2020-06-30

    Abstract: 本发明提供了普鲁士蓝在制备治疗血管再狭窄的药物中的应用以及普鲁士蓝纳米粒的制备方法。由于目前血管再狭窄并没有特效药物,因此提供一种对血管再狭窄的预防和治疗具有特效的药物具有一定的现实意义。本发明提供的普鲁士蓝能够抑制磷酸化信号转导子和转录激活子1(p‑STAT1)的激活,显著靶向巨噬细胞,使巨噬细胞极化为M2,从而有效缓解再狭窄的长期预后。此外,本发明提供的普鲁士蓝能显著降低促炎性细胞因子,加速内皮细胞的修复,减少血管平滑肌细胞的迁移和增殖,从而抑制再狭窄的进展。

    一种空心介孔普鲁士蓝纳米粒及其制备方法

    公开(公告)号:CN108840351A

    公开(公告)日:2018-11-20

    申请号:CN201810504032.3

    申请日:2018-05-23

    Abstract: 本发明公开了一种空心介孔普鲁士蓝纳米粒及其制备方法,其制备方法包括:(1)将铁源和具有还原性的高分子化合物加入到酸性溶液S1中,磁搅拌至得到澄清溶液A;(2)将铋源和具有还原性的高分子化合物溶于酸性溶液S2中,磁搅拌至得到澄清溶液B;(3)将上述配制的溶液B加入到溶液A中,磁搅拌H1小时,形成溶液C;(4)将上述溶液C转移至温度为T1℃的电炉中,陈化时间H2小时,取出冷却至室温,离心分离,去离子水洗数次,冷冻干燥,即可获得。采用本发明方法制备的空心普鲁士蓝纳米粒具有高度分散、尺寸均一的特点,且其合成方法简单易行,反应温和,绿色环保,易调控,方法新颖。

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