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公开(公告)号:CN116930836A
公开(公告)日:2023-10-24
申请号:CN202311197962.6
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明涉及一种多核素同步一体化成像最佳脉冲功率测量方法和系统,涉及磁共振成像技术领域。所述测量方法包括以下步骤:在同一个MRI的TR内,先后或同步激发一个层面内的多种核素,之后在层面编码梯度通道相对于选层梯度的反方向施加频率编码梯度,同时采集所有核素的FID信号;多次同步改变所有核素的形状射频脉冲功率值,每种核素均获得多个相对应的FID信号;对每种核素的FID信号分别进行傅里叶变换,选择绝对值谱的谱峰并积分比较,每种核素的信号强度最大值对应的形状射频脉冲功率值即为当前TR对应的最佳形状射频脉冲功率。本发明的测量方法显著缩短了参数优化的测量时间,同时确保后期成像中每种核素都能获得高信噪比的图像。
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公开(公告)号:CN113616814A
公开(公告)日:2021-11-09
申请号:CN202010383380.7
申请日:2020-05-08
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61K49/00 , A61K49/14 , A61K31/4439 , A61P35/00
Abstract: 本发明提出了一种动态监测ESOM抑制V‑ATPase导致细胞外酸度变化的方法,包括以下步骤:获得H460荷瘤鼠;经H460荷瘤鼠的鼠尾静脉注射pH敏感纳米探针;计算信噪比得出最佳成像时间窗和序列;ESOM给药前成像,给药2‑96h后成像动态监测并观察ESOM抗酸疗效,成像前在最佳成像时间窗注射pH敏感纳米探针,按照最佳成像序列进行成像,测量肿瘤部位信号及背景噪声,计算信噪比。本发明以pH敏感的纳米探针MnO2@BSA为基础,结合质子(1H)磁共振分子成像技术可视化肿瘤细胞外酸性环境,随着时间动态监测埃索美拉唑抗酸治疗后的肿瘤部位的信号变化。
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公开(公告)号:CN120000806A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510009654.9
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种基于介孔二氧化硅的肿瘤靶向纳米材料及其制备方法,所述制备方法,包括以下步骤:将介孔二氧化硅球的表面胺基化,得到MCM‑41‑NH2;在MCM‑41‑NH2上负载钆,得到MCM‑41‑NH2@Gd;在MCM‑41‑NH2@Gd上组装DOX,得到MCM‑41‑NH2@Gd@DOX;在MCM‑41‑NH2@Gd@DOX上修饰官能团FA+APTES、3(EtO)Si‑Se‑Se‑Si(EtO)3、NH2‑PEG+O=N=C‑Si(OEt)3,得到MCM‑41‑NH2@Gd@Se‑Se@DOX@FA。本发明的介孔二氧化硅球具有长程有序的二维六方介孔结构,DOX等装载到了介孔二氧化硅球的孔道内。
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公开(公告)号:CN116098605B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310349168.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明属于磁共振成像技术领域,且提出了一种多核素同步一体化磁共振成像用水模及其使用方法,所述水模包括多个密封容器,密封容器内设置有交叉的隔板I和隔板II,隔板I和隔板II将密封容器分成了多个子空间,子空间之间互通,隔板I的厚度为1H核素的分辨率,隔板II的厚度为1H核素分辨率的倍,为1H核素的磁旋比,为预成像的核素X的磁旋比,密封容器内填充有混合物,混合物中包含所有预成像的核素。本发明的隔板I和隔板II根据核素磁旋比的比例设计,配合含有所有预成像核素的混合物,有利于提取到与核素图像分辨率对应的特征信息,有助于进一步提高多核素图像融合精度。
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公开(公告)号:CN113750230B
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202010477053.8
申请日:2020-05-29
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种钆功能化的硫化铜纳米粒子及其制备方法和应用,钆功能化的硫化铜纳米粒子,包括纳米硫化铜,纳米硫化铜为核心,包括纳米硫化铜,纳米硫化铜为核心,表面包裹有Gd3+螯合物、牛血清白蛋白和聚乙二醇,硫化铜纳米粒子的弛豫率5.35‑6.69mM‑1S‑1,粒径为10‑30nm,将所述的硫化铜纳米粒子分散于磷酸盐缓冲液中制备分散液,在808nm激光器1.0Wcm‑2功率密度条件下测试光热效应时,当分散液被照射240s时,温度从25℃迅速升高至55℃。本发明该纳米粒子制备条件温和、产量高、具有较高的r1弛豫率和良好的光热性能可同时作为光热治疗的光热敏感剂和磁共振成像T1对比剂。
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公开(公告)号:CN119033696A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410696044.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种超小尺寸CeO2‑Gd@BSA‑cRGD靶向纳米粒子及其绿色制备方法,属于纳米医学领域。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌条件下,将铈盐溶液加入步骤(1)制得的BSA‑cRGD溶液中,随后加入钆盐溶液,搅拌后,得到混合溶液;在搅拌条件下,将氢氧化钠溶液加入至混合溶液中,调节体系pH为11~12,搅拌反应,透析纯化,得到CeO2‑Gd@BSA‑cRGD靶向纳米粒子。本方法简单易控、绿色、温和、适合大规模生产,纳米粒子尺寸超小且分散性好,靶向肿瘤组织渗透性更好,可经过肾脏代谢,降低副作用。
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公开(公告)号:CN117179737A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311461650.1
申请日:2023-11-06
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种多核素同步一体化磁共振成像核素定量系统及其使用方法,所述定量系统包括n个密封容器,n≥5,且为整数,n个密封容器依次标号为容器一、容器二、容器三、…、容器n;密封容器内均装填有包含所有预成像核素的混合物,而容器二、容器三…、容器n内装填的非1H预成像核素均保持已知的浓度梯度,且浓度梯度数为n‑1。所述定量系统使用时,基于容器一图像计算射频场校正系数分布图;将剩余容器围绕成像部位放置且同时成像,用射频场校正系数分布图校正获得的图像;最后根据拟合法依次计算感兴趣区不同非1H预成像核素的浓度。本发明获得的预成像核素浓度是绝对浓度,有助于纵向观察目标区分子水平的变化。
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公开(公告)号:CN117179737B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202311461650.1
申请日:2023-11-06
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种多核素同步一体化磁共振成像核素定量系统及其使用方法,所述定量系统包括n个密封容器,n≥5,且为整数,n个密封容器依次标号为容器一、容器二、容器三、…、容器n;密封容器内均装填有包含所有预成像核素的混合物,而容器二、容器三…、容器n内装填的非1H预成像核素均保持已知的浓度梯度,且浓度梯度数为n‑1。所述定量系统使用时,基于容器一图像计算射频场校正系数分布图;将剩余容器围绕成像部位放置且同时成像,用射频场校正系数分布图校正获得的图像;最后根据拟合法依次计算感兴趣区不同非1H预成像核素的浓度。本发明获得的预成像核素浓度是绝对浓度,有助于纵向观察目标区分子水平的变化。
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公开(公告)号:CN116930836B
公开(公告)日:2023-11-24
申请号:CN202311197962.6
申请日:2023-09-18
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 比的图像。本发明涉及一种多核素同步一体化成像最佳脉冲功率测量方法和系统,涉及磁共振成像技术领域。所述测量方法包括以下步骤:在同一个MRI的TR内,先后或同步激发一个层面内的多种核素,之后在层面编码梯度通道相对于选层梯度的反方向施加频率编码梯度,同时采集所有核素的FID信号;多次同步改变所有核素的形状射频脉冲功率值,每种核素均获得多个相对应的FID信号;对每种核素的FID信号分别进行傅里叶变换,选择绝对值谱的谱峰并积分比较,每种核素的信号强度最大值对应的形状射频脉冲功率值(56)对比文件US 2013300416 A1,2013.11.14王进喜;何乐民;李秀珍;王为民;韩丰谈;陈方.医用MRI系统快速获取梯度回波脉冲序列开发.中国医学物理学杂志.2010,(01),全文.卢杉;常严;钱嵩松;施波;杨晓冬.用于同时多层MRI的选择性射频脉冲的优化设计.波谱学杂志.2018,(02),全文.
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公开(公告)号:CN116098605A
公开(公告)日:2023-05-12
申请号:CN202310349168.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明属于磁共振成像技术领域,且提出了一种多核素同步一体化磁共振成像用水模及其使用方法,所述水模包括多个密封容器,密封容器内设置有交叉的隔板I和隔板II,隔板I和隔板II将密封容器分成了多个子空间,子空间之间互通,隔板I的厚度为1H核素的分辨率,隔板II的厚度为1H核素分辨率的倍,为1H核素的磁旋比,为预成像的核素X的磁旋比,密封容器内填充有混合物,混合物中包含所有预成像的核素。本发明的隔板I和隔板II根据核素磁旋比的比例设计,配合含有所有预成像核素的混合物,有利于提取到与核素图像分辨率对应的特征信息,有助于进一步提高多核素图像融合精度。
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