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公开(公告)号:CN105308452B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201380074324.3
申请日:2013-11-20
申请人: 布里格姆女子医院有限公司 , 维尔纽斯大学 , 哈佛学院董事及会员团体
CPC分类号: B01L3/502753 , B01L3/502746 , B01L3/502776 , B01L2200/0647 , B01L2200/0668 , B01L2300/0681 , B01L2300/0816 , B01L2400/086 , C12M23/16 , C12M23/20 , C12M25/02 , C12M29/04 , C12M29/10 , C12M29/20 , C12M41/36 , C12M41/40 , G01N33/491 , G01N33/86 , G01N2800/222 , Y10T436/25375
摘要: 提供了用于收获目标生物物质的系统和方法。该系统包括基材和在基材中形成的第一和第二通道。这些通道彼此相互平行地纵向延伸。一系列间隙从第一通道通往第二通道由此形成一系列柱之间通过的流体连通路径的,这些柱以预定的间距纵向分隔。该系统还包括第一源和第二源,该第一源配置为以第一通道流速将第一生物组合物选择性地导入第一通道,该第二源配置为以第二通道流速将第二生物组合物选择性地导入第二通道。这些源配置为建立第一和第二通道之间的差异以生成限定在预定范围内的沿第二通道的生理剪切速率。
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公开(公告)号:CN105960463A
公开(公告)日:2016-09-21
申请号:CN201480073593.2
申请日:2014-11-19
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
IPC分类号: C12Q1/02
CPC分类号: G01N15/10 , B01L3/502753 , C12N5/061 , C12N5/0612 , G01N1/4005 , G01N15/00 , G01N2001/4088 , G01N2015/0003 , G01N2015/0065 , G01N2015/1006 , G01N2015/1081 , G01N2800/367
摘要: 本发明提供用于分选精子的系统和方法。所述系统包括壳体和由壳体支撑的微流体系统。所述系统还包括入口和出口,所述入口提供通往微流体系统的路径以将精子输送至微流体系统,所述出口提供通往微流体系统的路径以从微流体系统收集被分选的精子。所述微流体系统提供精子从入口到出口的流通通路,且包括至少一个从入口延伸至出口的通道,以使通过入口被输送至微流体系统的精子沿着流通通路向出口流动。所述微流体系统还包括过滤器,所述过滤器包含第一多微孔且设置在入口和出口之间的流通通路中,以使沿着流通通路转移的精子移动穿过过滤器并克服重力以到达出口。
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公开(公告)号:CN103796714A
公开(公告)日:2014-05-14
申请号:CN201280044539.6
申请日:2012-07-16
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
发明人: M·O·斯维尼
IPC分类号: A61N1/362 , A61B5/0472
CPC分类号: A61N1/36592 , A61B5/0472 , A61N1/365 , A61N1/3682
摘要: 一种心脏再同步治疗(“CRT”)的系统与方法,其中使用基线心脏电活动的模型(诸如从各种体表心电图(“ECG”)信号中导出的全局基线心脏电活动的模型),来自动地调节心脏植入性电设备(“CIED”)的起搏控制参数。将基线模式与CRT响应模式比较,基于患者特定的响应模式表现型确定来以迭代方式使用经修改的起搏控制参数,直到心室电异步最小化。使用导致最小心室电异步的起搏控制参数来生成CRT的最终控制参数。
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公开(公告)号:CN117025364A
公开(公告)日:2023-11-10
申请号:CN202310769977.9
申请日:2014-11-19
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
摘要: 本发明提供用于分选精子的系统和方法。所述系统包括壳体和由壳体支撑的微流体系统。所述系统还包括入口和出口,所述入口提供通往微流体系统的路径以将精子输送至微流体系统,所述出口提供通往微流体系统的路径以从微流体系统收集被分选的精子。所述微流体系统提供精子从入口到出口的流通通路,且包括至少一个从入口延伸至出口的通道,以使通过入口被输送至微流体系统的精子沿着流通通路向出口流动。所述微流体系统还包括过滤器,所述过滤器包含第一多微孔且设置在入口和出口之间的流通通路中,以使沿着流通通路转移的精子移动穿过过滤器并克服重力以到达出口。
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公开(公告)号:CN115595240A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211219344.2
申请日:2014-11-19
申请人: 布里格姆女子医院有限公司(US)
摘要: 本发明提供用于分选精子的系统和方法。所述系统包括壳体和由壳体支撑的微流体系统。所述系统还包括入口和出口,所述入口提供通往微流体系统的路径以将精子输送至微流体系统,所述出口提供通往微流体系统的路径以从微流体系统收集被分选的精子。所述微流体系统提供精子从入口到出口的流通通路,且包括至少一个从入口延伸至出口的通道,以使通过入口被输送至微流体系统的精子沿着流通通路向出口流动。所述微流体系统还包括过滤器,所述过滤器包含第一多微孔且设置在入口和出口之间的流通通路中,以使沿着流通通路转移的精子移动穿过过滤器并克服重力以到达出口。
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公开(公告)号:CN106471370B
公开(公告)日:2019-11-19
申请号:CN201580022049.X
申请日:2015-02-26
申请人: 布里格姆女子医院有限公司 , 小利兰·斯坦福大学托管委员会 , 贝斯以色列女执事医疗中心
IPC分类号: G01N33/50
摘要: 公开了磁性细胞悬浮与细胞监测系统和方法。进行一种用于分离异质细胞群的方法,其通过将含有磁性响应介质中的异质细胞群的毛细管通道放在公开的悬浮系统中并且通过对单个细胞的磁力和校正重力的平衡来分离细胞来进行。也公开了悬浮系统,其具有其上放置毛细管通道的显微镜和之间放置毛细管通道的一组2个磁体。另外,公开了一种使用悬浮系统实时监测细胞过程的方法。
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公开(公告)号:CN109152550A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201780029014.8
申请日:2017-03-10
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
IPC分类号: A61B5/06 , A61B17/32 , A61B17/3205 , A61B17/50 , A61B34/20
摘要: 本发明的实施方式提供了用于切除组织块的系统和方法。用于切除组织块的系统包括手术设备和第一传感器,用于测量对应组织块的位置和方向信号。第一传感器的尺寸契合组织块内或组织块旁。系统还包括接合手术设备的第二传感器,其设置成测量手术设备的位置和方向。第二传感器设置成接收来自第一传感器的信号。控制器与第一传感器和/或第二传感器连通,并且控制器执行存有的程序以计算第一和第二传感器之间的距离。相应地,向临床医师提供视觉、听觉、触觉或其他反馈以引导手术设备至手术切缘。
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公开(公告)号:CN106414703A
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201580028683.4
申请日:2015-03-30
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
摘要: 提供了可生成生理模型的系统和方法,该模型可产生功能性生物物质。在一些方面中,系统包括基材以及其中形成的第一和第二通道。这些通道纵向延伸并且相互基本平行。一系列孔隙在第一通道和第二通道之间延伸以产生通过分隔通道的柱的流体连通路径,该通道沿着纵向维度的延伸大于沿着其他维度的延伸。该系统还包括设置成以第一通道流速将第一生物组合物选择性导入第一通道的第一源,和设置成以第二通道流速将第二生物组合物选择性导入第二通道的第二源,其中第一通道流速和第二通道流速产生差,其经设置以在通道中生成预定范围内的生理剪切速率。
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公开(公告)号:CN102858405B
公开(公告)日:2015-08-19
申请号:CN201080066160.6
申请日:2010-07-16
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
发明人: M·O·斯维尼
CPC分类号: A61N1/3627 , A61B5/04525 , A61N1/368 , A61N1/3684 , G06F19/00
摘要: 提供了心脏再同步治疗的系统与方法,其中通过将在基线和起搏情况下的由心脏可植入电设备获得的局部电描记图与从导联心电图测量中导出的心脏电活动的模型进行比较,来自动地调节起搏控制参数。经调节的起搏控制参数,在减少牺牲心脏舒张功能的风险的同时确保心室激动波阵面融合的基本最大的迹象。房室间期(AVI)被测量并被用于限制起搏控制参数的调节,从而在患者心脏内不引起心脏舒张功能障碍。
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公开(公告)号:CN103415320A
公开(公告)日:2013-11-27
申请号:CN201280011123.4
申请日:2012-01-31
申请人: 布里格姆女子医院有限公司
发明人: M·O·斯维尼
IPC分类号: A61N1/362 , A61N1/365 , A61B5/0402 , A61B5/0452 , A61N1/05
CPC分类号: A61N1/36592 , A61B5/04028 , A61B5/0452 , A61B5/4836 , A61N1/3627 , A61N1/36585 , G06F19/00 , G06F19/3481 , G16H50/50
摘要: 一种心脏再同步治疗(“CRT”)的系统与方法,其中使用基线心脏电活动的模型(诸如从各种体表心电图(“ECG”)信号中导出的全局基线心脏电活动的模型),来自动地调节心脏植入性电设备(“CIED”)的起搏控制参数。以迭代方式用模拟的起搏控制参数修改基线模型,直到心室电异步被最小化。使用导致最小心室电异步的模拟的起搏控制参数来生成心室活动的更新模型,且使用这个更新的模型来生成使用QRS字形形态学框架的CIED的控制参数。
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