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公开(公告)号:CN113057582B
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202110245502.0
申请日:2021-03-05
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明公开了基于MLEM的自适应FISTA初始图像的定量锥束X射线发光计算机断层扫描方法,锥束X射线发光计算机断层成像(CB‑XLCT)作为一种新型双模光学分子成像技术,在肿瘤诊断和治疗中有着巨大的应用前景。其需要描述PNPs浓度与重建亮度之间的定量关系,为了使定量评价可行,本方法有两个主要步骤:首先,自适应FISTA在迭代后自动调整正则化参数,快速得到稀疏解。其次,将稀疏解作为MLEM的初始迭代值,不仅减少了重建时间,而且提高了重建值的精度。通过数字模拟和仿体实验的结果表明,ADMLEM可以描述PNPs浓度与重建亮度之间的定量关系。
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公开(公告)号:CN113353277A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110833412.3
申请日:2021-07-22
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明公开了一种遇险飞行员动力吊救平台,涉及遇险飞行员救护装备技术领域。该平台包括作业舱、联接臂构件、吊升机构、前倾门、舱门、操作杆、探照灯及控制台,作业舱的右侧设有安装腔,联接臂构件的一端安装于安装腔中,吊升机构安装于作业舱中,且吊升机构底部和作业舱内底部之间铺设有线性滑轨,且吊升机构和作业舱通过线性滑轨滑动连接,作业舱的内底部铺设有冲孔板,吊升机构上安装有快速压钳,且快速压钳的压头部压入冲孔板中。该遇险飞行员动力吊救平台,用于我军主战机型迫降后的遇险飞行员快速脱离座舱,具有自主动力吊救功能,仅需1名救援人员即可完成飞行员的吊救过程,保障空军场站医院一线救治能力。
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公开(公告)号:CN118172342B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202410374894.4
申请日:2024-03-29
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/80 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06V10/52 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08
摘要: 本发明公开了一种腔内肿瘤影像检测方法与系统,涉及息肉检测技术领域,包括步骤:获取多模态数据;获取肿瘤的检测模型,为检测模型的通道注意力和空间注意力赋予不同权重,将多模态数据中的多尺度特征输入检测模型特征融合层中,并使用检测算法提取不同权重下融合后的多尺度特征,将其作为目标肿瘤的检测特征;采用两种Neck模型计算检测算法的损失,通过检测算法的损失对检测模型进行性能统一优化;采用解耦头结构的形式计算性能统一后检测模型的损失,获取最佳的检测算法,将检测特征输入具有最佳检测算法的检测模型中,将目标检测特征的坐标变成一个分布进行预测,获得息肉检测后的准确坐标,输出不同的检测框和置信度。本发明针对微小型病变区域采用了注意力融合机制,提升检测的灵敏度和降低假阳性。
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公开(公告)号:CN118252522A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410342558.1
申请日:2024-03-25
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
IPC分类号: A61B6/40 , G06T3/08 , G06T11/00 , G06T17/00 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/084 , A61B6/03 , A61B6/00 , G06N3/048
摘要: 本发明公开一种锥束x射线发光断层成像方法、系统、设备及存储介质,涉及光学分子影像技术领域,包括:获取锥束XLCT中多个角度的二维表面测量图像;建立三维深度编码器‑解码器网络DeepCB‑XLCT;所述DeepCB‑XLC T网络包括一个三维编码器和一个具有多层空间卷积和反卷积算子的三维解码器;将锥束XLCT中多个角度的二维表面测量图像输入DeepCB‑XLCT中,得到待重建的CB‑XLCT纳米磷粉的三维图像分布;根据CB‑XLCT纳米磷粉的三维图像分布,得到锥束X射线发光断层成像图像,该方法提高了CB‑XLCT重建的质量,可以有效地降低传统方法中所使用的简化线性模型所引起的重构不准确性。
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公开(公告)号:CN114515162B
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202210110414.4
申请日:2022-01-29
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明属于X线诊断和治疗设备技术领域,公开了一种X线多功能成像治疗一体机、X线诊断和治疗设备,X射线产生模块采用高压、制冷于一体的一体式X光机;X线与荧光探测模块用于实现X线与荧光的探测;X射线防护模块采用外壳X射线防护、门体X射线防护、风道X射线防护、连线接口X射线防护;治疗平台配件模块,X光准直器内设有铅板,用于阻挡X光的经过;整机配件模块;操作控制模块用于整机旋转和动物床移动控制,故障检测,安全动作检测及防护,报警系统,联动X射线成像治疗系统,进行运动扫描曝光一体化控制。本发明满足CT、XLCT、X‑RT和X‑PDT需要,集多种成像模态和治疗模态于一体,实现了设备的多功能和小型化。
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公开(公告)号:CN116407521A
公开(公告)日:2023-07-11
申请号:CN202310407682.7
申请日:2023-04-17
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
IPC分类号: A61K9/52 , A61K47/04 , A61K47/34 , A61K47/52 , A61K41/00 , A61K45/06 , A61K48/00 , A61K31/704 , A61P35/00
摘要: 本发明公开了一种基于纳米通道润湿性的X射线激发药物递送系统及其制备方法,该系统为核壳结构,包括X射线激发发光稀土纳米颗粒内核,以及包覆于该所述内核表面的大孔二氧化硅外壳;所述的大孔二氧化硅外壳的孔道以具备亲水‑疏水性质转换特性且ROS敏感的PhS‑APTES分子进行修饰,并在孔道内部负载化疗药物或/和基因疗法药物,二氧化硅外壳表面偶联有光敏剂。本发明的药物递送系统在X射线的照射下能发出被所述光敏剂吸收的紫外光/可见光/近红外光,从而使光敏剂产生ROS,ROS氧化PhS‑APTES的疏水性基团使其转变为亲水性,改变孔道浸润性,释放所述化疗药物或/和基因治疗药物,实现了深部肿瘤的智能精准药物递送,从而降低药物非特异性释放造成的剧烈副作用,为临床精准化疗提供了新思路与新方法。
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公开(公告)号:CN114558147A
公开(公告)日:2022-05-31
申请号:CN202210248230.4
申请日:2022-03-14
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明公开了一种基于X射线激发的化疗‑免疫疗法‑光动力学三位一体联合治疗肿瘤的新型药物递送系统,属于医用纳米材料技术领域。该药物递送系统为核壳结构,以X射线激发发光纳米颗粒β‑NaLuF4:X%Tb3+为内核,所述内核外包覆介孔二氧化硅层骨架外壳,所述介孔二氧化硅层骨架的孔径内装载有化疗药物和免疫药物,并通过ROS敏感聚合物对所述孔径进行封堵,所述介孔二氧化硅层骨架的表面偶联有光敏剂。整个药物递送系统在X射线的照射下,纳米颗粒内核可高效发出可见光,激活光敏剂产生ROS,ROS进一步氧化封堵载药孔的ROS敏感聚合物,造成药物的释放,因此本发明通过X射线对肿瘤部位的照射,可实现化疗药物和免疫药物在肿瘤部位的精准递送。
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公开(公告)号:CN114515162A
公开(公告)日:2022-05-20
申请号:CN202210110414.4
申请日:2022-01-29
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明属于X线诊断和治疗设备技术领域,公开了一种X线多功能成像治疗一体机、X线诊断和治疗设备,X射线产生模块采用高压、制冷于一体的一体式X光机;X线与荧光探测模块用于实现X线与荧光的探测;X射线防护模块采用外壳X射线防护、门体X射线防护、风道X射线防护、连线接口X射线防护;治疗平台配件模块,X光准直器内设有铅板,用于阻挡X光的经过;整机配件模块;操作控制模块用于整机旋转和动物床移动控制,故障检测,安全动作检测及防护,报警系统,联动X射线成像治疗系统,进行运动扫描曝光一体化控制。本发明满足CT、XLCT、X‑RT和X‑PDT需要,集多种成像模态和治疗模态于一体,实现了设备的多功能和小型化。
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公开(公告)号:CN113057582A
公开(公告)日:2021-07-02
申请号:CN202110245502.0
申请日:2021-03-05
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明公开了基于MLEM的自适应FISTA初始图像的定量锥束X射线发光计算机断层扫描方法,锥束X射线发光计算机断层成像(CB‑XLCT)作为一种新型双模光学分子成像技术,在肿瘤诊断和治疗中有着巨大的应用前景。其需要描述PNPs浓度与重建亮度之间的定量关系,为了使定量评价可行,本方法有两个主要步骤:首先,自适应FISTA在迭代后自动调整正则化参数,快速得到稀疏解。其次,将稀疏解作为MLEM的初始迭代值,不仅减少了重建时间,而且提高了重建值的精度。通过数字模拟和仿体实验的结果表明,ADMLEM可以描述PNPs浓度与重建亮度之间的定量关系。
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公开(公告)号:CN118384271A
公开(公告)日:2024-07-26
申请号:CN202410424778.9
申请日:2024-04-10
申请人: 中国人民解放军空军军医大学
摘要: 本发明公开了一种新型X射线激发的长余辉纳米颗粒‑光敏剂耦联系统及其制备方法,属于生物医学材料技术领域。本发明通过热注入溶液法合成核‑壳结构的NaYF4:Tb@NaYF4纳米颗粒,以X射线激发发光纳米粒子NaYF4:X%Tb为内核,以NaYF4为外壳,纳米颗粒的表面经AEP修饰后耦联有亲水性光敏剂。本发明的耦联系统实现了在相同X射线辐照剂量下产生更多ROS的效果,从而在取得相同疗效的前提下进一步降低了X射线的使用剂量,避免了辐射剂量过高产生的PDT副作用大的缺陷。
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