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公开(公告)号:CN101698121B
公开(公告)日:2011-06-22
申请号:CN200910218506.9
申请日:2009-10-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种促进血脑屏障开放以促进药物透过血脑屏障的系统,通过计算机控制系统调节各个压电晶体驱动信号的相位和幅度,使脑部病灶处产生特定功率的超声辐射,从而有效地导致脑部病灶部位血脑屏障开放,以利于促进大分子药物透过血脑屏障,在病灶部位达到有效药物浓度;通过研究发现当停止超声辐射,血脑屏障十几个小时后可恢复正常功能。本发明使得血脑屏障对于药物的通透性具有无创、可控、安全、无细胞毒性、定位和靶向性好,能有效保证血脑屏障正常时的功能不受干扰,保护大脑环境,本发明为中枢神经系统疾病的药物和基因治疗开创一条新途径。
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公开(公告)号:CN110367961A
公开(公告)日:2019-10-25
申请号:CN201810332101.7
申请日:2018-04-13
Applicant: 中兴通讯股份有限公司 , 西安交通大学
IPC: A61B5/022
Abstract: 本发明公开了一种血压数据处理方法、装置、设备及可读存储介质,属于数据处理技术领域,该方法包括:获取目标区域的视频图像;从视频图像中获取脉搏波信息,将所述脉搏波信息的最大值与均值的比值作为脉搏波检测信息;提取所述脉搏波检测信息中的特征参数;通过回归分析法建立所述特征参数与实时血压的数学模型,通过获取面部、手掌等敏感区域的视频图像,从中准确提取脉搏波,进而通过算法得到视频中人物在录制视频期间的连续血压,实现了血压的连续测量,同时完成了收缩压和舒张压的测量,成本较低,易于实现,通用性较高。
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公开(公告)号:CN103877903B
公开(公告)日:2016-03-30
申请号:CN201410097182.9
申请日:2014-03-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种超声溶解加速器及其加速药物溶解的方法和应用,包括容器以及与容器相连的超声发生装置,以水作为耦合介质,将水充盈于超声发生装置的超声换能器与容器之间,然后将加入有溶剂以及待溶解药物的器皿放入容器中,超声换能器产生的超声波透过器皿作用于待溶解药物,从而使待溶解药物加速溶解于溶剂内,本发明提供了一条新的用于促进药物溶解的途径,相比现有药物促溶手段,可以在更短的时间内,以更低的功耗起到更好的促溶效果,本发明中采用频率合成器、功率放大器、超声换能器以及单片机和反馈电路组成闭环控制系统,不仅可以保证超声换能器稳定工作,而且可以通过调整参数方便地控制促溶过程。
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公开(公告)号:CN103877903A
公开(公告)日:2014-06-25
申请号:CN201410097182.9
申请日:2014-03-14
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种超声溶解加速器及其加速药物溶解的方法和应用,包括容器以及与容器相连的超声发生装置,以水作为耦合介质,将水充盈于超声发生装置的超声换能器与容器之间,然后将加入有溶剂以及待溶解药物的器皿放入容器中,超声换能器产生的超声波透过器皿作用于待溶解药物,从而使待溶解药物加速溶解于溶剂内,本发明提供了一条新的用于促进药物溶解的途径,相比现有药物促溶手段,可以在更短的时间内,以更低的功耗起到更好的促溶效果,本发明中采用频率合成器、功率放大器、超声换能器以及单片机和反馈电路组成闭环控制系统,不仅可以保证超声换能器稳定工作,而且可以通过调整参数方便地控制促溶过程。
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公开(公告)号:CN101698121A
公开(公告)日:2010-04-28
申请号:CN200910218506.9
申请日:2009-10-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种促进血脑屏障开放以促进药物透过血脑屏障的系统,通过计算机控制系统调节各个压电晶体驱动信号的相位和幅度,使脑部病灶处产生特定功率的超声辐射,从而有效地导致脑部病灶部位血脑屏障开放,以利于促进大分子药物透过血脑屏障,在病灶部位达到有效药物浓度;通过研究发现当停止超声辐射,血脑屏障十几个小时后可恢复正常功能。本发明使得血脑屏障对于药物的通透性具有无创、可控、安全、无细胞毒性、定位和靶向性好,能有效保证血脑屏障正常时的功能不受干扰,保护大脑环境,本发明为中枢神经系统疾病的药物和基因治疗开创一条新途径。
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公开(公告)号:CN101125088A
公开(公告)日:2008-02-20
申请号:CN200710018649.6
申请日:2007-09-11
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种超声实时无损人体测温装置及测温方法,以人体组织和穿越其中的超声声束的热学特性与声束路径上的温度增量在缓变时有较好的相关性,从而建立温度增量与回波信号在时域或频域的关系模型,并且通过在人体结构模型中建立Pennes生物热传导方程(BHTE),采用基于非线性医学超声场的数值计算方法(如有限元/有限差分法),对深层组织的温热系数进行实时动态标定,解决组织温度特性参数多变的困难,采取数值计算与超声检测结合的方法消除热-声透镜问题,采取温度信息与组织结构信息融合成像的方法直观地显示体内温度分布和结构分布。
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