基于扭转模态导波的毛细金属管血栓弹力测量装置和方法

    公开(公告)号:CN115825224A

    公开(公告)日:2023-03-21

    申请号:CN202211425810.2

    申请日:2022-11-14

    Abstract: 本发明公开了一种基于扭转模态导波的毛细金属管血栓弹力测量装置和方法。包括壳体、毛细金属管、信号接收模块和信号激励模块;毛细金属管安装在壳体内部、内置有血液样本;信号激励模块在毛细金属管的一端,包括长方体永磁体和电极;信号接收模块设置在毛细金属管的另一端,包括圆柱体永磁体和接收线圈;在毛细金属管上激励扭转模态导波,当管内液体粘度变化时,沿管传播的导波能量衰减不同,通过多次回波峰值衰减率定义导波能量衰减,反映相对血液粘度。本发明基于扭转模态导波进行测量,在一定频率范围内无频散且对于液体粘度变化敏感,测量过程中不容易受到其他因素影响,能达到微量、快速且非浸入式测量血栓弹力变化的目的。

    自控可调式电子输注泵控制方法及自控可调式电子输注泵

    公开(公告)号:CN115501416A

    公开(公告)日:2022-12-23

    申请号:CN202211184188.0

    申请日:2022-09-27

    Abstract: 本发明公开一种自控可调式电子输注泵控制方法及自控可调式电子输注泵,所述控制方法包括配置自控单次输注的持续流量、触发按键的时间周期和触发按键的映射关系;在设定的触发按键的时间周期内获取触发按键的次数,并执行对应的自控单次输注,该对应的自控单次输注的持续流量为按预设值递增,并保存数据;获取触发按键的时间,若在一定周期内未触发按键,执行对应的自控单次输注,该对应的自控单次输注的持续流量为按预设值递减,并保存数据。本发明大大提高输注的准确性、安全性及护理质量,有效减轻医护人员的工作量,提高了医护人员的工作效率。

    在线监测异丙酚麻醉药的系统和方法

    公开(公告)号:CN103048382B

    公开(公告)日:2015-02-11

    申请号:CN201210563078.5

    申请日:2012-12-21

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在线监测异丙酚麻醉药的系统和方法,系统包括:载气发生器、干燥过滤瓶、数控质量/流量计、微型热解析装置、加热六通阀、加热抽气进样针和气泵;载气发生器的出口接干燥过滤瓶的入口,干燥过滤瓶的出口接数控质量/流量计的入口;加热六通阀的六个端口分别接声表面波检测单元、质量/流量计的出口,微型热解析装置的两端,加热抽气进样针的出气口和气泵;本发明采用涂敷不同敏感材料的声表面波气体传感器阵列,或由无涂敷敏感材料的声表面波气体传感器结合快速毛细管分离技术构成的敏感部件,结合气流控制实现对气态异丙酚的痕量检测;对异丙酚的检测灵敏度高、检测下限低、工作安全稳定。

    在线监测血液中异丙酚浓度的系统及方法

    公开(公告)号:CN103163218B

    公开(公告)日:2015-01-14

    申请号:CN201310070263.5

    申请日:2013-03-05

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种在线监测血液中异丙酚浓度的系统及方法,本发明采用无涂敷敏感材料的声表面波气体传感器结合快速毛细管分离技术构成的敏感部件,实现了人呼出气中异丙酚浓度的痕量监测,以及血液样本中的异丙酚血药浓度的顶空抽气检测;本发明对异丙酚的检测灵敏度高、检测下限低、血药浓度预测偏差小、工作安全稳定。

    一种肠镜检查中测量肠道内气压的装置及方法

    公开(公告)号:CN114732347B

    公开(公告)日:2024-10-11

    申请号:CN202210382637.6

    申请日:2022-04-12

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种肠镜检查中测量肠道内气压的装置及方法。肠镜检查中测量肠道内气压的装置包括软镜管,软镜管内设有螺旋金属管,螺旋金属管内设有相互并列排布的牵引钢丝、角度钢丝、气通道、器械通道和水通道,气通道的管段上具有气压检测分支管,气压检测分支管内设有移动机构、固定块、与移动机构连接的管道封堵机构以及与电池及电路模块电性连接的气压传感器,固定块固定设置在气压检测分支管内且与管道封堵机构滑动插接,固定块的外表面覆盖气压检测分支管的内表面且二者配合接触;本发明在气液混合的复杂状况下准确测量肠道内的气压,有效避免了过度注气带来的腹痛、肠穿孔等问题,从而提高患者术中以及术后的舒适性和安全性。

    P2Y12受体及其拮抗剂的用途
    7.
    发明公开

    公开(公告)号:CN116747304A

    公开(公告)日:2023-09-15

    申请号:CN202310513487.2

    申请日:2023-05-09

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及生物医药领域,特别涉及P2Y12受体及其拮抗剂的新用途。本发明公开了P2Y12受体作为靶点在筛选GABAA受体、NMDA受体类麻醉剂的干预药物中的应用。本发明还公开了P2Y12受体拮抗剂‑‑‑替格瑞洛在制备GABAA受体类麻醉剂的干预药物中的应用,能显著降低GABAA受体类麻醉剂诱导的意识丧失时长。本发明还公开了敲除小胶质细胞中P2Y12受体对GABAA受体麻醉剂戊巴比妥钠、NMDA受体麻醉剂氯胺酮诱导的全身麻醉效果的应用。

    一种采用直线加速器灭活自体血回收中混杂的肝肿瘤细胞并保存红细胞质量的方法

    公开(公告)号:CN106166328B

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201510497847.X

    申请日:2015-08-14

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种采用直线加速器灭活自体血回收中混杂的肝肿瘤细胞并保存红细胞质量的方法,该方法包括如下步骤:(1)、HepG2,SK‑Hep1和Huh7肝肿瘤细胞株分别与经过血液回收机浓缩后的红细胞混合混匀,混匀后肝肿瘤细胞密度为5×106/ml,混合细胞在2‑8℃条件下将运输至放疗科;(2)、将混合细胞放置于血液辐照容器,设置箱子距离辐照源为60cm,辐照面积为40×40cm2;使用医用直线加速器进行30Gy辐照,该直线加速器能量为6MeV;(3)、辐照后使用密度为1.063g/ml的Percoll行密度梯度离心法分离肿瘤细胞株和红细胞。本发明的有益效果为:线性加速器30Gy有效且安全的灭活混杂在回收红细胞中的HepG2,SK‑Hep1和Huh7肝肿瘤细胞并保存红细胞质量。

    神经阻滞置管模型的制备方法

    公开(公告)号:CN106384555A

    公开(公告)日:2017-02-08

    申请号:CN201610943606.8

    申请日:2016-10-26

    Applicant: 浙江大学

    CPC classification number: G09B23/28

    Abstract: 本发明公开了一种神经阻滞置管模型的制备方法,包括以下步骤:1)、所挑选的猪肉块为包括上下两层的精肉层,在上下两层的精肉层之间为筋膜层;准备两根长度大于猪肉块长度的橡胶管;在其中一根橡胶管中装入钡线后再填充超声耦合剂、端部封闭,在另一根橡胶管中直接填充超声耦合剂、端部封闭;在精肉层与筋膜层之间并列放置上述两根橡胶管,两根橡胶管之间的间距为≤0.5cm,得神经阻滞置管模型。利用该神经阻滞置管模型不但能实现超声引导下穿刺追踪针尖位置,还能实现用于超声引导下神经阻滞置管技术的培训。

    油包水型药物纳米分散体复合温敏凝胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN102755283A

    公开(公告)日:2012-10-31

    申请号:CN201210242984.5

    申请日:2012-07-13

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明提供了一种油包水型药物纳米分散体复合温敏凝胶的制备方法,包括:将亲水性药物溶解于部分水中,形成水相溶液;将蔗糖芥酸酯溶解于环己烷中,形成油相溶液;将水相溶液与油相溶液混合,经过均质、冷冻干燥后,加入肉豆蔻酸异丙酯,形成油包水型亲水性药物纳米分散体;先将羟丙基甲基纤维素溶解于剩余量的水中,形成羟丙基甲基纤维素水溶液,再向加入泊洛沙姆407,形成基质,将基质与油包水型亲水性药物纳米分散体混合均匀后得到油包水型药物纳米分散体复合温敏凝胶,其制备工艺简单、安全、有效,符合环保要求。本发明还公开了一种油包水型药物纳米分散体复合温敏凝胶,能够缓慢释放药物,药物稳定性好,生物利用度好。

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