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公开(公告)号:CN114596257A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210065825.6
申请日:2022-01-20
申请人: 上海交通大学医学院附属仁济医院 , 上海交通大学
摘要: 本发明提供了一种基于医学图像的肝脏储备功能量化评估方法、装置、电子设备和计算机可读存储介质,本发明采用肝癌患者术前上腹部增强CT中肝脏门脉期图像,结合患者的临床生化检测数据,经机器学习分析模块处理后,可自动输出吲哚菁绿第15分钟滞留率(ICGR15)数值,即机器学习预测值,为临床医生的手术决策提供依据,因此具有良好的实际应用之价值。使用本申请的预测模型耗时短、准确度高、不用购买数百万的仪器和不存在试剂过敏风险。
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公开(公告)号:CN118570802A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410720648.X
申请日:2024-06-05
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G06V20/69 , G06V10/30 , G06V10/44 , G06V10/62 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/0455 , G06N3/0442 , G06N3/084
摘要: 本发明涉及光学检测技术领域,具体提供了一种基于深度学习的高灵敏表面等离子体检测系统及方法,旨在解决现有技术中表面等离子体共振显微镜SPRM成像系统中的散粒噪声影响检测灵敏度的问题。一种基于深度学习的高灵敏表面等离子体检测系统包括空间信息提取模型,用于接收待检测样品的初始图像序列,提取初始图像序列的空间特征信息,获得空间特征序列并输出;时间信息提取模型,用于接收空间特征序列,提取所述空间特征序列中的时间特征信息,获得时空特征序列,并输出目标图像序列。本发明能够去除表面等离子成像系统采集的图像上的散粒噪声,提高表面等离子体成像系统的检测灵敏度。
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公开(公告)号:CN115793222A
公开(公告)日:2023-03-14
申请号:CN202211457642.5
申请日:2022-11-18
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明公开了一种基于多方位角照明的成像方法,包括以下步骤:接收不同方位角的P偏振光;不同方位角的P偏振光经过干涉成像主光路获得与不同方位角的P偏振光一一对应的若干个表面等离子体干涉图像;将与每个不同方位角的P偏振光一一对应的若干个表面等离子体干涉图像进行图像重建,获得各向同性图像。本发明公开了一种基于多方位角照明的成像系统,包括:用于执行基于多方位角照明的成像方法。本发明利用多方位角偏振照明,获得与每个不同方位角的P偏振光一一对应的若干个表面等离子体干涉图像,并进行图像重建,获得各向同性图像,图像清晰度高且不会发生扭曲。
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公开(公告)号:CN118483123A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410584552.5
申请日:2024-05-12
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01N15/06 , G01N15/075 , G01N15/1434 , G01N21/85 , G01N33/53
摘要: 本发明涉及化学与生物检测技术领域,具体提供了基于周期变化调控外力的待检测物浓度的检测方法及振子体系,旨在解决现有免疫检测技术中的非特异性吸附导致样品中待检测物浓度检测的灵敏度和特异性下降的问题。本发明包括检测体系和周期变化的调控外力;捕获探针和检测探针均与样品中的待检测物结合;与检测探针结合的标记颗粒在调控外力的作用下作周期性往复运动;通过监测成像装置记录标记颗粒的运动成像信号筛选特异性结合分子,统计特异性结合分子的占比以获得待检测物浓度。本发明能准确筛选出特异性结合的待检测物,提高了特异性检测待检测物能力和检测灵敏度。本发明无复杂的洗脱过程,检测响应时间短,具有在复杂环境中高灵敏的检测能力。
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公开(公告)号:CN117491633A
公开(公告)日:2024-02-02
申请号:CN202311419467.5
申请日:2023-10-30
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01N33/574 , G06T7/00 , G06T7/60 , G16H50/20 , G16H50/70 , G06F18/24 , G01N33/543
摘要: 本发明涉及骨肉瘤癌症诊断与判别技术领域,具体提供了一种基于外泌体分析的骨肉瘤诊断系统,旨在解决现有技术中骨肉瘤液体活检诊断的准确率较低,无法满足临床诊断的准确性要求的问题。本发明包括分别修饰有CD63抗体、BMP2抗体、GD2抗体和PAB‑N抗体的四个检测芯片,用于承载外泌体;获取外泌体的图像的成像组件;图像处理器用于获得外泌体的粒径和外泌体的膜蛋白含量,以及通过自动划分模型将不同粒径的外泌体划分为若干个亚群。本发明分别使用CD63抗体、BMP2抗体、GD2抗体和PAB‑N抗体对检测芯片进行修饰,使得检测芯片可以特异性捕获外泌体,通过所捕获的外泌体的图像同时表征出外泌体的粒径和膜蛋白含量并联合分析,能够实现对骨肉瘤的精确诊断。
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公开(公告)号:CN116155401A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202111393990.6
申请日:2021-11-23
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: H04B13/00 , H04B13/02 , G16B15/00 , G16B25/20 , G01N27/327
摘要: 一种以DNA分子为信息载体的人工分子通信平台,包括:信号发送端、DNA分子通信信道和信号接收端,其中:位于信号发送端的电控DNA信息分子发射器将宏观电信号转换为微观DNA信号,带信息的DNA分子在DNA分子通信信道中通过自由扩散的方式传播至信号接收端,位于信号接收端的DNA信息分子接收器将收到的微观DNA信息分子转化为宏观电信号并输出。本发明以微观DNA化学分子为信息载体,利用层层自组装技术和电化学原理,将宏观电信号转化为微观化学分子信号,再从微观化学分子信号转化为宏观电信号。
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公开(公告)号:CN114967397A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210448802.3
申请日:2022-04-25
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及无透镜全息三维成像技术领域,具体公开了一种无透镜全息三维成像构建方法,本发明通过将三维样品切片成若干个二维截面,根据二维截面和图像传感器在三维坐标系内的位置信息、入射光的物理信息和样品周围介质折射率,采用预设的FBPP‑LHM算法分别计算出每个二维截面的折射率后,将计算完成的各个二维截面的折射率拼接获得样品的三维折射率分布,即可完成三维成像,预设的FBPP‑LHM算法自带有滤波器,能够用来代替频谱插值和舍去的过程,提高了算法精度;同时算法自身以解析解的形式存在,无需通过迭代法求解,利用该方法的三维成像构建过程具有稳定性和快速性的优势。
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公开(公告)号:CN114967397B
公开(公告)日:2023-04-25
申请号:CN202210448802.3
申请日:2022-04-25
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明涉及无透镜全息三维成像技术领域,具体公开了一种无透镜全息三维成像构建方法,本发明通过将三维样品切片成若干个二维截面,根据二维截面和图像传感器在三维坐标系内的位置信息、入射光的物理信息和样品周围介质折射率,采用预设的FBPP‑LHM算法分别计算出每个二维截面的折射率后,将计算完成的各个二维截面的折射率拼接获得样品的三维折射率分布,即可完成三维成像,预设的FBPP‑LHM算法自带有滤波器,能够用来代替频谱插值和舍去的过程,提高了算法精度;同时算法自身以解析解的形式存在,无需通过迭代法求解,利用该方法的三维成像构建过程具有稳定性和快速性的优势。
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公开(公告)号:CN115049721A
公开(公告)日:2022-09-13
申请号:CN202210596505.3
申请日:2022-05-30
申请人: 上海交通大学
摘要: 本发明提供了一种微米级生物组织的体积测量方法、体积测量装置、细胞数量测量方法及计算机设备,旨在解决根据现有无透镜片上全息三维成像设备的三维成像结果无法获取微米级生物组织的体积和细胞数量问题。体积测量方法:建立三维坐标系;采用FBPP‑LHM算法计算出每个二维截面的折射率分布并拼接获得生物组织样品的三维折射率分布,得到三维成像结果;提取包含生物组织样品的长方体空间,将长方体空间划分为长方体网格并计算长方体网格的体积;根据生物组织样品的三维折射率分布,得到生物组织样品包含的长方体网格的数量S;将长方体网格的数量S乘以长方体网格的体积vi,得到生物组织样品体积V;采用生物组织样品体积V除以单个细胞的体积获得生物组织样品的细胞数量。
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公开(公告)号:CN114487399A
公开(公告)日:2022-05-13
申请号:CN202210125828.4
申请日:2022-02-10
申请人: 上海交通大学
IPC分类号: G01N33/569 , G01N33/574 , G01N33/532 , G01N33/58 , G01N15/02 , G01N21/45 , G06K9/62 , G06T7/00 , G06T7/174 , G06T7/194 , G16B5/00 , G16B20/00 , G16B25/10 , G16B40/20
摘要: 本发明公开了一种粒径与表面标志物联合分析的方法。所述方法包括:1)从单外泌体尺度对外泌体蛋白标志物与粒径进行关联分析;2)统计不同外泌体蛋白标志物所对应的不同亚型的外泌体的数量及粒径分布;3)按照特定的粒径范围将外泌体分为不同的亚群,分别统计亚群中特异性表达某种标志物的外泌体比例;4)结合算法分析不同分型的外泌体亚型。利用本发明能够提高外泌体粒径检测的灵敏度并对外泌体的粒径以及膜蛋白进行检测;更重要的,能够对外泌体内部存在的亚群进行粒径与蛋白表达的关联性分析,提高不同类型癌症判别的准确度。
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