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公开(公告)号:CN115927626A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211203656.4
申请日:2022-09-29
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: C12Q1/6886 , C12Q1/6806 , C12N15/11
Abstract: 本发明提供一种检测胶质瘤染色体位点1P32缺失的探针、其制备方法和使用方法,CDKN2C和FAF1基因是1p32片段丢失中100%相应整体染色体丢失的片段,因此对于1p32位置的检测需设计互补的基因片段涵盖两者的转录起始范围,通过分析1p32位置的基因片段,选取了CDKN2C和FAF1的转录起始各2个外显子区域间外加上下游20bp的部位,设计合成了相应荧光探针用于检测分析。同时,本发明利用了1p染色体位置的中心着丝粒用于染色体拷贝数变异数目的参考,结合本发明提供的实验技术方法,该探针能够快速准确的检测1p32位置的染色体拷贝数变异情况,判断1p32位置染色体拷贝数扩增或丢失的情况。
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公开(公告)号:CN119399758A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411454619.X
申请日:2024-10-17
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: G06V20/69 , G06V10/25 , G06V10/74 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06V10/26 , G06V10/80 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种异常细胞检测方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:对内窥镜细胞图像进行色度处理,得到色度处理后的内窥镜细胞图像;所述内窥镜细胞图像为荧光细胞图像;通过预先构建的深度学习模型提取所述色度处理后的内窥镜细胞图像对应的边缘特征,并根据所述边缘特征对所述色度处理后的内窥镜细胞图像中的细胞进行定位;将所述色度处理后的内窥镜细胞图像中各细胞的边缘特征与标准细胞特征进行相似度比对,将相似度小于预设阈值的细胞确定为异常细胞。采用本方法能够准确检测出染色不均匀区域的异常细胞。
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公开(公告)号:CN110742604B
公开(公告)日:2022-04-01
申请号:CN201910892463.6
申请日:2019-09-20
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 上海交通大学
Abstract: 本发明公开了一种正中神经电刺激下基于皮层脑电的脑功能定位方法,涉及神经工程技术领域,包括步骤:给予正中神经电刺激,并同步采集皮层脑电数据;对采集得到的皮层脑电数据进行预处理;分析正中神经电刺激的体感诱发电位,从而定位中央沟;分析正中神经电刺激的长延时高频伽马神经响应,从而定位功能区;综合分析中央沟及功能区定位结果,从而区分及定位感觉功能区和运动功能区。本发明的正中神经电刺激下基于皮层脑电的脑功能定位方法,通过自动判断正中神经电刺激体感诱发电位相位,从而快速判断出中央沟、初级感觉皮层及初级运动皮层位置;然后通过正中神经电刺激长延时伽马响应,从而稳定可靠地定位感觉功能区和运动功能区。
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公开(公告)号:CN110742604A
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201910892463.6
申请日:2019-09-20
Applicant: 复旦大学附属华山医院 , 上海交通大学
IPC: A61B5/0484 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种正中神经电刺激下基于皮层脑电的脑功能定位方法,涉及神经工程技术领域,包括步骤:给予正中神经电刺激,并同步采集皮层脑电数据;对采集得到的皮层脑电数据进行预处理;分析正中神经电刺激的体感诱发电位,从而定位中央沟;分析正中神经电刺激的长延时高频伽马神经响应,从而定位功能区;综合分析中央沟及功能区定位结果,从而区分及定位感觉功能区和运动功能区。本发明的正中神经电刺激下基于皮层脑电的脑功能定位方法,通过自动判断正中神经电刺激体感诱发电位相位,从而快速判断出中央沟、初级感觉皮层及初级运动皮层位置;然后通过正中神经电刺激长延时伽马响应,从而稳定可靠地定位感觉功能区和运动功能区。
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公开(公告)号:CN104288134A
公开(公告)日:2015-01-21
申请号:CN201310297874.3
申请日:2013-07-16
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: A61K31/122 , A61P35/00
CPC classification number: A61K31/122
Abstract: 本发明属中药制药领域,涉及式(Ⅰ)结构的胡桃醌在制药中的新用途,具体涉及胡桃醌在制备治疗脑肿瘤药物中的用途。本发明进行了体外U87胶质母细胞瘤细胞株杀伤试验:和恶性胶质瘤模型的动物试验:结果显示,杀伤试验中胡桃醌IC50为6ug/ml;动物试验中,胡桃醌组比较对照组生存期延长,经系统地抗肿瘤药物评价,结果证实,胡桃醌在体内、外对恶性胶质瘤均有明显的抑制作用,可用于制备治疗脑肿瘤尤其是恶性胶质瘤的化疗药物。(Ⅰ)。
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公开(公告)号:CN119399763A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411454563.8
申请日:2024-10-17
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: G06V20/70 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06V10/10 , G06V10/80 , G06V10/52 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本申请涉及一种细胞图像识别方法、装置、系统、计算机设备和介质。所述方法包括:接收图像采集装置发送的待测细胞图像;所述待测细胞图像是内窥镜视野中活体组织的实时图像,所述图像采集装置与所述内窥镜连接;基于所述待测细胞图像,通过训练好的细胞图像识别模型获得所述待测细胞图像的识别结果;所述识别结果包括细胞类别和细胞位置;其中,所述细胞图像识别模型以yolo网络为基础,且将GhostNet特征提取网络作为主干网络。采用上述方法能够快速进行图像分析,特别适应于手术时对目标区域是否存在肿瘤病变的快速诊断。
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公开(公告)号:CN119399757A
公开(公告)日:2025-02-07
申请号:CN202411454616.6
申请日:2024-10-17
Applicant: 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本申请涉及一种细胞量化方法、装置、计算机设备和存储介质。所述方法包括:通过预先构建的深度学习模型,提取感兴趣区域对应的内窥镜细胞图像的细胞轮廓特征,并根据所述细胞轮廓特征分离出所述内窥镜细胞图像中各细胞对应的细胞轮廓区域;通过所述深度学习模型对各细胞对应的细胞轮廓区域进行分类,得到各细胞的细胞类别;通过所述深度学习模型根据各细胞的细胞轮廓区域,确定所述内窥镜细胞图像对应的整体细胞量化结果;通过所述深度学习模型对细胞类别为异常细胞的细胞轮廓区域进行深度特征提取,根据异常细胞的深度特征和细胞轮廓特征确定异常细胞量化结果。采用本方法能够准确高效地判断细胞异常情况。
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公开(公告)号:CN118873102A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411084533.2
申请日:2024-08-08
Applicant: 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明提供了基于神经血管的耦合成像系统、方法、设备及存储介质,该系统包括:一图像采集器;一显微镜机架,设置于图像采集器的进光方向;一可见光系统,将可见光经显微镜机架中的一分光镜反射后发射到待采样物;一近红外光系统,将近红外光经显微镜机架中的另一分光镜反射后发射到待采样物;一触发装置,基于图像采集器的采集频率切换可见光系统和近红外光系统中各光源分时发射的频率。本发明能够通过将不同可见光或近红外激光光源集成于待采集的光路,兼容多种可见光对神经细胞活动、近红外光散斑成像对血流无创成像等多种成像需求,确保图像采集和光源切换无时间差而不损耗时间分辨率,并便于后续数据的储存计算。
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公开(公告)号:CN107478637B
公开(公告)日:2021-04-30
申请号:CN201710548472.4
申请日:2017-07-07
Applicant: 复旦大学 , 复旦大学附属华山医院
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明属于非线性光学成像技术领域,具体为快速无标记的区分正常血红蛋白和含铁血黄素的成像方法。本发明基于血红蛋白和含铁血黄素具有截然不同的泵浦‑探测光谱特征这一发现,可直接同时对血红蛋白和含铁血黄素进行辨别;进一步结合受激拉曼散射技术与泵浦‑探测光技术,可选择性的对组织、正常血红蛋白和含铁血黄素进行快速无标记成像。本发明可以实时辨别和监测正常血红蛋白和含铁血黄素;显像新鲜组织中正常血红蛋白和含铁血黄素的相对分布。
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公开(公告)号:CN105496514B
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201410535697.2
申请日:2014-10-13
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: A61B17/3209 , A61M1/00 , G01N21/65
Abstract: 本发明属医疗器械技术领域,涉及一种CUSA‑Raman Spectra一体化脑胶质瘤手术器械,其由超声刀、样本盒、拉曼光谱仪、连接装置、负压吸引器组成;所述超声刀通过连接装置与样本盒相连接,样本盒固定于拉曼光谱仪的载物台上,同时又与负压吸引器相连接。本发明所述手术器械中的超声刀能击碎肿瘤组织,并通过所述连接装置吸入到样本盒中,最后通过拉曼光谱仪进行分析。使用结果表明,本发明所述手术器械,能在术中实时判定肿瘤组织的性质,确定肿瘤边界,以达到预期手术目的,且结构简洁、成本低廉、制作工序简洁、易于推广。
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