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公开(公告)号:CN107811706A
公开(公告)日:2018-03-20
申请号:CN201711205982.8
申请日:2017-11-27
Applicant: 东北大学
IPC: A61B34/20
CPC classification number: A61B34/20 , A61B2034/2055 , A61B2034/2065
Abstract: 本发明公开一种基于传像光纤的手术导航系统。该系统包括提供不同发射光的光源单元、物镜单元、成像单元、图像处理单元及显示单元,物镜单元设置在护目眼镜或头戴装置上,用于采集经不同发射光照射的待测组织散射、反射或经激发产生的荧光信号形成的各种图像信号;成像单元用于接收不同的图像信号并将其形成各种图像,成像单元上设置有传像输入接口,传像光纤的输出端与成像单元的传像输入接口可拆卸连接;显示单元设置在护目眼镜或头戴装置上,用于显示图像。本发明能够突破成像单元自身的外形尺寸与数量的限制,使体积和重量都较大的荧光成像等装置应用于智能眼镜或头戴装置成像系统,提供灵敏度高、多波长选择的荧光成像等功能成像。
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公开(公告)号:CN107418562A
公开(公告)日:2017-12-01
申请号:CN201710796955.6
申请日:2017-09-06
Applicant: 东北大学
CPC classification number: C09K11/582 , A61K49/0067 , B82Y20/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开一种近红外硫化银量子点的合成方法,属于功能性纳米材料技术领域,其包括以下步骤:1)将硝酸银晶体溶于极性溶剂乙二醇中,3℃-5℃避光搅拌至溶解,得到溶液A;2)在搅拌的状态下,加入巯基羧酸溶液,得到溶液B;3)将溶液B置于70℃-80℃的条件下避光搅拌,反应2min-8min,溶液B由无色逐渐转变成乳白色,逐渐形成硫化银晶核;4)将反应温度从70℃-80℃提高到140℃-150℃,继续反应,溶液B由乳白色逐渐转变成清亮的棕褐色,形成稳定的硫化银晶核;5)迅速冷却至室温,终止反应;6)超滤除掉溶剂和反应副产物,加水洗涤分散,得到硫化银量子点。本发明方法简单高效,可量产,合成的量子点水相分散性良好,粒径分散均一,光学性质稳定。
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公开(公告)号:CN116496331A
公开(公告)日:2023-07-28
申请号:CN202210056274.7
申请日:2022-01-18
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 东北大学
IPC: C07H15/18
Abstract: 本发明属于特异性修饰技术领域,本发明提供了一种苦杏仁苷衍生物的制备方法,将苦杏仁苷、溶剂和反应物反应后进行分离,得到化合物1;将化合物1、吡啶和羟基保护剂反应后进行分离,得到化合物2;将化合物2、三氟乙酸和二氯甲烷反应后进行分离,得到苦杏仁苷衍生物。本发明还提供了所述制备方法得到的苦杏仁苷衍生物。本发明还提供了一种由苦杏仁苷衍生物得到的苦杏仁苷特异性修饰产物及其制备方法。本发明的制备方法能够获得单一结构的苦杏仁苷衍生物,从而实现对“C4’羟基”的位点特异性修饰;本发明的苦杏仁苷衍生物通过连接不同的修饰性物质,获得不同功能的苦杏仁苷特异性修饰产物。
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公开(公告)号:CN108836506A
公开(公告)日:2018-11-20
申请号:CN201810804416.7
申请日:2018-07-20
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明提供一种用于手术的不可见光显示设备和光学指导系统,所述不可见光显示设备包括:用于对成像物体的不可见光成像的成像装置和投影组件;所述成像装置将成像的不可见光图像转换为可见光图像,并借助于所述投影组件使得所述可见光图像的可见光通过成像装置沿着原光路返回并叠加在所述成像物体上;所述原光路为所述成像物体的光入射至所述成像装置的光路。上述不可见光显示设备能够实时采集肉眼不可见的图像信息,并整合进手术视野,为手术医生提供实时的参考。
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公开(公告)号:CN110013610A
公开(公告)日:2019-07-16
申请号:CN201910358937.9
申请日:2019-04-30
Applicant: 东北大学
IPC: A61N5/06
Abstract: 本发明公开一种基于成像的光加热装置,包括:用于对物体照射区域进行成像的光学成像组件、用于对照射区域进行光照射的投影组件、加热光源和控制装置;光学成像组件借助于成像设备与控制装置电连接,投影组件与所述控制装置电连接;物体照射区域上的光经由光学成像组件后成像在成像设备中,得到目标成像区域的图像;物体照射区域的图像,所述图像传输至所述控制装置;控制装置依据图像选择部分需要加热的部分图像,并依据选择的部分图像控制所述投影组件,使得投影组件将加热光源的加热光沿着光学成像组件的成像光路原路返回以对选择的部分图像对应物体区域进行加热。上述的装置可应用于医疗、理疗及美容领域,使用安全可控且成本低。
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公开(公告)号:CN109998451A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201910358942.X
申请日:2019-04-30
Applicant: 东北大学
Abstract: 本发明公开一种用于内窥成像指导的光热治疗装置,包括:内窥镜组件、光学成像组件、投影组件、加热光源和控制装置;光学成像组件借助于成像设备与控制装置电连接;内窥镜组件用于将待分析区域的光传输至光学成像组件,光学成像组件将内窥镜组件传输的光进行成像,光学成像组件借助于成像设备将所成图像显示在控制装置中;控制装置依据所成图像选择需要加热的部分图像,并依据选择的图像控制投影组件,使得投影组件将加热光源的加热光沿着光学成像组件的成像光路原路返回,以及借助于内窥镜组件将加热光传输至待分析区域中的部分或全部,以进行加热处理。上述装置解决内窥光照加热的可控性难题,不占用现有设计的器械通道,使用安全且成本低。
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公开(公告)号:CN109452944A
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201710796960.7
申请日:2017-09-06
Applicant: 东北大学
IPC: A61B5/1455 , A61B5/02 , A61B5/026
Abstract: 本发明公开一种基于荧光脉搏波的血液荧光物质无创检测系统。该系统包括:荧光激发光源可激发毛细血管中荧光物质发光;长波通滤光片滤除激发光;光电传感器检测发射荧光信号并产生荧光脉搏波信号;放大器对荧光脉搏波模拟信号进行放大;低通、高通滤波器分别滤除环境中超过脉搏频率成分的干扰信号,及滤除组织或环境中恒定的不随血液流动变化的荧光信号;控制器储存A/D转换器传输的脉搏波数字信号;显示屏显示被放大后的脉搏波的信息。本申请基于荧光脉搏波,实时连续地检测血管中荧光物质的含量,从而获得血液中荧光物质的浓度和被机体代谢状况等信息,或监测到器官移植过程中组织器官的血液灌注情况,以评价器官存活状况。
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公开(公告)号:CN107822585B
公开(公告)日:2019-03-05
申请号:CN201711207876.3
申请日:2017-11-27
Applicant: 东北大学
CPC classification number: A61B1/00165 , A61B1/043 , A61B1/053 , A61B1/07
Abstract: 本发明公开一种多功能内窥镜系统。系统包括内窥镜探头模块、光源模块、成像模块及图像处理与显示模块,光源模块为内窥镜探头模块提供不同光源,成像模块接收不同的图像信号并将其形成各种图像,光源模块产生的发射光通过光源光纤束传输到内窥镜探头模块的光源出射端口,不同的发射光照射待测物经散射、反射或激发产生荧光信号形成的各种图像信号通过传像光纤束传输到成像模块;光源光纤束的输入端与光源模块的光源输出接口连接,传像光纤束的输出端与成像模块的传像输入接口连接。本申请能够突破成像模块自身的外形尺寸与数量的限制,使体积和重量都较大的荧光成像等装置应用于内窥镜系统,提供灵敏度高、多波长选择的荧光成像等功能成像。
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公开(公告)号:CN118812855A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202310435418.4
申请日:2023-04-21
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 东北大学
Abstract: 本发明公开了一种增强吲哚菁绿近红外二区荧光的纳米粒子及其制备方法和用途。该纳米粒子是由PLGA‑PEG‑PLGA与ICG‑NHS混合制备。具体方法如下:S1,将PLGA‑PEG‑PLGA溶于溶剂中,形成第一溶液;S2,将ICG‑NHS溶于溶剂中,形成第二溶液;S3,第一溶液和第二溶液充分混合反应,超滤去除未反应物,得到纳米粒子,步骤S1和S2的顺序没有先后限制。本发明通过PLGA‑PEG‑PLGA增强了ICG的发射,将ICG在近红外二区的应用延伸到了NIR‑Ⅱa区(1300nm‑1400nm),并且有效的延长了ICG在血液中的循环时间,使其在肿瘤以及血管疾病诊断等领域不再受到限制。
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公开(公告)号:CN117430670A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202210858554.X
申请日:2022-07-20
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 东北大学
IPC: C07K7/08 , C07K1/04 , C07K1/107 , G01N33/574 , G01N33/533 , G01N33/534 , A61K49/00 , A61K51/08 , A61P35/00 , A61K103/00
Abstract: 本发明涉及一种HER2靶向肽分子及其应用,所述HER2靶向肽分子具有以下通式:X‑peptide、X‑L‑peptide、peptide‑X、peptide‑L‑X,其中,X表示报告功能(荧光、诊断用放射性核素、核磁等)或治疗功能(治疗用放射性核素、化学药物等)标记单元,L表示连接基团,peptide表示衍生自多肽Herceptide的单元,所述多肽Herceptide的氨基酸序列如SEQ ID No.:1所示。本发明的HER2靶向肽分子能够特异性地识别、靶向HER2受体,在肿瘤部位有效聚集和滞留,可以用于肿瘤靶向诊疗。
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