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公开(公告)号:CN102724917B
公开(公告)日:2016-06-01
申请号:CN201080045140.0
申请日:2010-05-05
Applicant: 超声成像 , 国家科学研究中心 , 法国国家健康和医学研究院 , 巴黎狄德罗大学(巴黎七大)
CPC classification number: A61B5/021 , A61B5/0048 , A61B5/015 , A61B5/02007 , A61B8/08 , A61B8/485 , A61B18/0206 , A61B18/18 , G01N29/0672 , G01N2291/02475 , G01N2291/02491 , G01N2291/02827 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/106
Abstract: 用于测量哺乳动物软组织的物理参数的方法,其中,机械剪切波通过软组织传播并且传播的观测可以确定剪切波传播参数的数值。基于这些参数所计算的物理参数是在软组织的温度下承受血压的软组织(血管)弹性的非线性参数。
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公开(公告)号:CN102458260B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201080035006.2
申请日:2010-05-05
CPC classification number: A61B8/08 , A61B8/0883 , A61B8/485 , G01N29/11 , G01N2291/02827 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01S7/52036 , G01S7/52042
Abstract: 适用于测量病人心脏收缩功能的方法,包括机械剪切波通过心脏传播以及传播的观察,从而确定反映心脏弹性的剪切波传播参数。对心脏收缩末期的传播参数的数值进行采样,使得该参数反映心脏收缩末期的弹性。
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公开(公告)号:CN103026257B
公开(公告)日:2015-05-20
申请号:CN201080067697.4
申请日:2010-04-20
Applicant: 超声成像 , 国家科学研究中心 , 巴黎狄德罗大学(巴黎七大)
Inventor: 加布里埃尔·蒙塔尔多 , 杰雷米·伯科夫 , 迈克尔·坦特 , 马赛阿斯·芬克
IPC: G01S7/52
CPC classification number: G01S7/52036 , A61B8/485 , G01S7/52042 , G01S7/52046 , G01S7/52065 , G01S7/52071 , G01S7/52077
Abstract: 使用剪切波观测弹性介质(2)的成像方法,包括:多个连续激励步骤,由成像装置(1)在弹性介质(2)中的不同激励轨迹(Lj)上产生弹性剪切波,所述不同激励轨迹由最大距离Dm相互分隔开;对应于激励步骤j的成像步骤,在该步骤中,确定在剪切波传播的过程中时间tk的弹性介质的连续原始图像Imj(tk)序列j,原始图像具有大于最大距离Dm的分辨率R;平均步骤,在该步骤中,对应于所述相同对应时间tk的原始图像Imj(tk)进行平均,以确定平均图像Im’(tk)。
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公开(公告)号:CN103026257A
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201080067697.4
申请日:2010-04-20
Applicant: 超声成像 , 国家科学研究中心 , 巴黎狄德罗大学(巴黎七大)
Inventor: 加布里埃尔·蒙塔尔多 , 杰雷米·伯科夫 , 迈克尔·坦特 , 马赛阿斯·芬克
IPC: G01S7/52
CPC classification number: G01S7/52036 , A61B8/485 , G01S7/52042 , G01S7/52046 , G01S7/52065 , G01S7/52071 , G01S7/52077
Abstract: 使用剪切波观测弹性介质(2)的成像方法,包括:多个连续激励步骤,由成像装置(1)在弹性介质(2)中的不同激励轨迹(Lj)上产生弹性剪切波,所述不同激励轨迹由最大距离Dm相互分隔开;对应于激励步骤j的成像步骤,在该步骤中,确定在剪切波传播的过程中时间tk的弹性介质的连续原始图像Imj(tk)序列j,原始图像具有大于最大距离Dm的分辨率R;平均步骤,在该步骤中,对应于所述相同对应时间tk的原始图像Imj(tk)进行平均,以确定平均图像Im’(tk)。
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公开(公告)号:CN102724917A
公开(公告)日:2012-10-10
申请号:CN201080045140.0
申请日:2010-05-05
Applicant: 超声成像 , 国家科学研究中心 , 法国国家健康和医学研究院 , 巴黎狄德罗大学(巴黎七大)
CPC classification number: A61B5/021 , A61B5/0048 , A61B5/015 , A61B5/02007 , A61B8/08 , A61B8/485 , A61B18/0206 , A61B18/18 , G01N29/0672 , G01N2291/02475 , G01N2291/02491 , G01N2291/02827 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01N2291/106
Abstract: 用于测量哺乳动物软组织的物理参数的方法,其中,机械剪切波通过软组织传播并且传播的观测可以确定剪切波传播参数的数值。基于这些参数所计算的物理参数是在软组织的温度下承受血压的软组织(血管)弹性的非线性参数。
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公开(公告)号:CN102458260A
公开(公告)日:2012-05-16
申请号:CN201080035006.2
申请日:2010-05-05
CPC classification number: A61B8/08 , A61B8/0883 , A61B8/485 , G01N29/11 , G01N2291/02827 , G01N2291/0422 , G01N2291/044 , G01S7/52036 , G01S7/52042
Abstract: 适用于测量病人心脏收缩功能的方法,包括机械剪切波通过心脏传播以及传播的观察,从而确定反映心脏弹性的剪切波传播参数。对心脏收缩末期的传播参数的数值进行采样,使得该参数反映心脏收缩末期的弹性。
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公开(公告)号:CN104684658A
公开(公告)日:2015-06-03
申请号:CN201380030191.X
申请日:2013-06-04
Applicant: 国家科学研究中心 , 法国国家健康和医学研究院
CPC classification number: A61N7/00 , A61B8/085 , A61B17/22004 , A61B2017/22008 , A61B2017/22015 , A61B2017/22028 , A61N7/02 , A61N2007/0052 , A61N2007/006 , B06B3/04 , G10K11/26 , G10K15/00
Abstract: 用于聚焦脉冲的设备至少包括一个由传感器(6)网络(5)构成的发射装置,这些发射装置适于使传感器网络向一反射腔(7)内发射至少一束聚焦在目标介质(2)的至少一个目标点(4)上的波。反射腔包括一适于使所述波产生多重散射的多重散射介质(8)。
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公开(公告)号:CN102573797A
公开(公告)日:2012-07-11
申请号:CN201080041846.X
申请日:2010-07-07
Applicant: 国家科学研究中心
CPC classification number: A61K9/0019 , A61B8/0833 , A61B8/481 , A61J3/00 , A61K9/0009 , A61K9/1075 , A61K41/0028
Abstract: 本发明涉及到一种可由超声波激活的乳剂,其包括水溶液中的乳剂中的微粒(1),微粒具有小于10微米的直径(D)并包含一种活性剂和一种液体形式由第一乳化剂(4)包裹的气态前体(3)。微粒包含气态前体中的乳剂中小于1微米的纳米粒子(5),每个纳米粒子包括一种含有活性剂的由第二乳化剂(7)包裹的内液(6)。
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公开(公告)号:CN102573797B
公开(公告)日:2014-10-29
申请号:CN201080041846.X
申请日:2010-07-07
Applicant: 国家科学研究中心
CPC classification number: A61K9/0019 , A61B8/0833 , A61B8/481 , A61J3/00 , A61K9/0009 , A61K9/1075 , A61K41/0028
Abstract: 本发明涉及到一种可由超声波激活的乳剂,其包括水溶液中的乳剂中的微粒(1),微粒具有小于10微米的直径(D)并包含一种活性剂和一种液体形式由第一乳化剂(4)包裹的气态前体(3)。微粒包含气态前体中的乳剂中小于1微米的纳米粒子(5),每个纳米粒子包括一种含有活性剂的由第二乳化剂(7)包裹的内液(6)。
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公开(公告)号:CN119923226A
公开(公告)日:2025-05-02
申请号:CN202380064087.6
申请日:2023-10-04
Applicant: 伊科内尤斯公司 , 法国国家健康和医学研究院 , 巴黎市工业物理化学学校 , 国家科学研究中心
Inventor: 布鲁诺-菲力克斯·奥斯曼斯基 , 托马斯·戴菲厄克斯 , 迈克尔·坦特 , 阿纳托勒·吉梅内兹 , 托马斯·加贝雷尔
Abstract: 创伤性脑损伤和动脉瘤相关出血是人和动物受试者的死亡和严重残疾的重要原因。更具体地,脑损伤明显是由昏迷受试者的继发性缺血损伤引起的。本公开提出了一种用于监测人或动物的脑部的至少一个区中的血管活动的可靠方法,所述方法包含利用超声探头(4)获得所述区中的所述脑部的3D多普勒扫描的时间序列,所述超声探头已经通过钻孔(BH)植入所述人或动物体内,以及基于所述时间序列的所述3D多普勒扫描而计算所述区的至少一个血管参数的时间演化(21、22、23)。
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