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公开(公告)号:CN119535320A
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202411706177.3
申请日:2024-11-26
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
Abstract: 本发明属于磁共振成像技术领域,具体涉及一种活化沸石分子筛在超灵敏磁共振成像中的应用。活化沸石分子筛材料ZSM‑5具有特殊的微孔结构和催化性能,它是一种由硅、铝和氧原子组成的晶体。本发明公开了活化沸石分子筛材料ZSM‑5可以作为新型Xe分子笼用于装载Xe,相较于传统磁共振造影剂,该造影剂具有无背景信号干扰、灵敏度高的优点,为磁共振造影剂的开发提供新思路。
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公开(公告)号:CN119515925A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411543103.2
申请日:2024-10-31
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC: G06T7/30 , G06N3/045 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06N3/08
Abstract: 本发明公开了一种基于自适应正则化的磁共振影像配准方法,构建训练集和测试集;搭建自适应正则化配准网络;训练集中的浮动图像与固定图像在通道维度进行拼接后输入至学生配准网络中进行双向配准操作,计算浮动图像域外观扰动,根据教师配准网络输出的预测形变场计算空间变换不确定图;对自适应正则化配准网络进行训练。本发明通过在教师配准网络中添加浮动图像域的外观扰动来获得空间变换不确定图,并利用这种空间变换不确定性自动调整损失函数中正则化项的权重,实现自适应正则化,从而提升磁共振影像配准精度。
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公开(公告)号:CN119418150A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411503132.6
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC: G06V10/774 , G06N3/0475 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/048 , G06T11/00
Abstract: 本发明公开了一种基于人工智能的条件扩散模型磁共振图像生成方法,获取磁共振2D图像和对应的标签;构建条件扩散模型训练集;构建条件扩散模型;构建生成损失函数;对条件扩散模型进行端到端的训练;将随机高斯噪声与图像标签分别输入到训练好的条件扩散模型,输出图像。本发明充分利用条件扩散模型逐步扩散生成的优点,提高生成效果的精度和保真度,使输出图像可以用于扩充选定生物体部位磁共振数据集,可充分利用不同初始化高斯噪声和不同生成时间步的参数生成,在保证了生成精度和保真度的情况下,提高了输出图像的多样性,避免了模式坍缩,具有实际应用价值;无需再对生成图像标注,能够直接用于图像分割任务,扩充分割数据集的样本数量。
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公开(公告)号:CN119417925A
公开(公告)日:2025-02-11
申请号:CN202411504318.3
申请日:2024-10-25
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC: G06T11/00 , G06N3/0895 , G06N3/048 , G06N3/0464
Abstract: 本发明公开了一种基于自监督学习的超极化气体肺部MRI重建方法。首先获取2D欠采样超极化气体MRI k空间数据作为训练集,构建联合采样自监督重建网络,然后通过设定的损失函数训练联合采样自监督重建网络;通过联合采样自监督重建网络中的采样子网络优化自监督训练过程,并使用加权损失减轻噪声与伪影对重建的影像,从而进一步提高重建质量。本发明只需欠采样磁共振影像数据作为训练集,减少收集全采样磁共振影像时的人力资源的耗费,可应用在难以获得高质量全采样磁共振影像的实际场景。完成联合采样自监督重建网络训练后,无需人工额外优化,且重建效果优异。
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公开(公告)号:CN119147572A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411615738.9
申请日:2024-11-13
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于评估血流依赖能量代谢的多核磁共振方法,采集受试者的待测区域的31P化学位移波谱成像数据和129Xe化学位移波谱成像数据;计算磷酸肌酸的平均化学位移波谱图像与血红细胞的血流灌注效率图像;对受试者进行刺激后,获得刺激后的受试者的待测区域的磷酸肌酸的平均化学位移波谱图像与血红细胞的血流灌注效率图像;计算受试者的待测区域的血流依赖的能量代谢参数图。本发明还公开了一种用于评估血流依赖能量代谢的多核磁共振装置。本发明通过将31P磁共振波谱成像获得的能量代谢的响应参数对129Xe磁共振波谱成像获得的血流灌注响应参数进行归一化,获得血流依赖的能量代谢改变。
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公开(公告)号:CN118879087A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202411116088.3
申请日:2024-08-14
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
Abstract: 本发明涉及磁共振波谱技术领域,具体涉及一种疏水性金属有机框架(MOF)材料的制备方法及其在增强129Xe信号中的应用。本发明以CAU‑1‑OH‑NH2为基本骨架,采用化学气相沉积的方法将聚二甲基硅氧烷(PDMS)包裹在CAU‑1‑OH‑NH2材料的表面,形成具有一定疏水性的PDMS@CAU‑1‑OH‑NH2。通过这种策略得到的PDMS@CAU‑1‑OH‑NH2与未包裹疏水膜的CAU‑1‑OH‑NH2相比,Hyper‑CEST信号得到显著增强,同时129Xe直接采样的信号也从无到有。疏水策略增强129Xe信号对后续129Xe分子笼信号的优化及新型129Xe分子笼的设计提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN116036315B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211582966.1
申请日:2022-12-09
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC: A61K49/10
Abstract: 本发明公开了三维MOF纳米片晶体作为利用CEST辅助磁共振成像的成像剂中的应用,通过改变合成原料中的金属离子和有机配体来获得一系列不同微化学环境孔道结构的三维MOF纳米片晶体。再与超极化氙‑129(129Xe)化学交换饱和转移技术(Chemical exchange saturation transfer,CEST)相结合,得到一系列化学位移和信号强度各异的谱图。进一步对谱图进行分析可以对三维MOF纳米片晶体进行更细致的区分与表征,有望用于超灵敏磁共振技术探究三维MOF纳米片晶体的微观结构。
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公开(公告)号:CN117045226B
公开(公告)日:2024-09-10
申请号:CN202310846982.5
申请日:2023-07-11
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于脑部超极化气体磁共振成像的参数优化方法,包括以下步骤:1、成像对象吸入超极化129Xe气体,进行3n次射频激发与数据采集,计算脑部超极化129Xe灌注速率,不同发射电压对应的射频翻转角,脑部超极化129Xe信号建立时间常数,换算因子与电压偏置;2、构建脑部稳态超极化129Xe磁共振信号强度表达式,建立重复时间与优选射频翻转角的关系式;3、建立射频翻转角为90°以及对应的重复时间TR90与目标等效射频翻转角αaim以及对应的重复时间TRaim之间的等效关系;4、计算脑部超极化129Xe灌注加权成像序列优化参数并进行扫描。该方法能够缩短脑部超极化129XeMRI成像时间。
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公开(公告)号:CN118196404A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202311861075.4
申请日:2023-12-31
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC: G06V10/26 , G06V10/774 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/0895 , G06N3/096
Abstract: 本发明公开了基于强扰动图像增强的半监督人工智能MR影像分割方法,包括步骤如下:对原始MR图像进行预处理及数据增强;构建基础教师‑学生模型,初始化教师模型和学生模型的权值;构建不确定性引导的区域丢失策略优化模块,并计算输入图像的每个体素的不确定性,筛选扰动图像块以对原始数据进行增强;设计各项损失函数;在不确定性及整个框架的学习目标的指导下训练模型,并选取最佳模型对待测图像进行分割。本发明减少了训练过程中图像各体素信息的丢失,能充分利用图像各部分信息,同时可以生成比原始数据更具挑战性的训练样本,增强数据的复杂性与多样性,有效提升了分割的准确性与真实性。
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公开(公告)号:CN117886874A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311865249.4
申请日:2023-12-28
Applicant: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院 , 湖北光谷实验室
Abstract: 本发明公开了一种基于甲基酮结构的半乳糖苷酶响应荧光、磁共振双模态探针Gal‑Cy‑Gd‑1及其合成方法与应用,所述探针Gal‑Cy‑Gd‑1的结构式如下:#imgabs0#该探针本身具有相对较低的荧光信号和磁共振信号,但在半乳糖苷酶响应后,会发生一系列电子转移,形成甲基醌的中间体结构,这种甲基醌中间体结构反应活性很高,容易受到蛋白质外部残基亲核基团进攻,从而使探针锚定在半乳糖苷酶上,导致荧光信号和磁共振信号增强,延长药物的半衰期,扩大成像时间窗口,从而实现肿瘤的早期检测以及手术切除。
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