可读存储介质及图像引导放射治疗系统

    公开(公告)号:CN115177870A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202110362014.8

    申请日:2021-04-02

    Abstract: 本发明提供一种可读存储介质及图像引导放射治疗系统,所述可读存储介质上存储有程序,所述程序被执行时实现:获取预定对象的图像数据;根据所述预定对象的图像数据生成靶区信息;获取计划等中心信息,并基于所述计划等中心信息和所述靶区信息制定治疗计划;以及根据所述治疗计划对所述预定对象执行放射治疗;其中自获取所述预定对象的图像数据至对所述预定对象执行放射治疗的步骤中,均将所述预定对象保持固定于病床上。如此配置,在图像数据的引导下,将治疗计划的制定与治疗的工作流程集成为一站式,可以高效地一次性地完成从定位到治疗的过程,节省了不必要的多次患者摆位过程,提高了治疗的精度,简化了工作流程。

    磁性有序介孔碳基或高分子基核壳结构微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110075770B

    公开(公告)日:2021-09-17

    申请号:CN201910391025.1

    申请日:2019-05-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为磁性有序介孔碳基或高分子基核壳结构复合微球及其制备方法。本发明以磁性纳米颗粒为种子,通过溶胶‑凝胶法在磁性纳米颗粒表面包覆致密二氧化硅保护层;采用界面共组装技术,使用大分子量嵌段共聚物作为模板剂,在二氧化硅表面沉积有序介观结构的大分子表面活性剂/高分子层复合材料;最后,通过在氮气中煅烧碳化得到表面强疏水性的磁性介孔碳基复合微球,或通过溶剂萃取法脱除大分子表面模板剂,获得表面功能化的磁性介孔聚合物基复合微球。本发明复合微球具有强的磁响应性、较大的有序介孔孔道、规则有序的壳核结构、可控的亲疏水性且易于物质传输扩散的特性,在吸附分离领域具有重要的应用前景。

    磁性有序介孔碳基或高分子基核壳结构微球及其制备方法

    公开(公告)号:CN110075770A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910391025.1

    申请日:2019-05-11

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于先进纳米材料技术领域,具体为磁性有序介孔碳基或高分子基核壳结构复合微球及其制备方法。本发明以磁性纳米颗粒为种子,通过溶胶-凝胶法在磁性纳米颗粒表面包覆致密二氧化硅保护层;采用界面共组装技术,使用大分子量嵌段共聚物作为模板剂,在二氧化硅表面沉积有序介观结构的大分子表面活性剂/高分子层复合材料;最后,通过在氮气中煅烧碳化得到表面强疏水性的磁性介孔碳基复合微球,或通过溶剂萃取法脱除大分子表面模板剂,获得表面功能化的磁性介孔聚合物基复合微球。本发明复合微球具有强的磁响应性、较大的有序介孔孔道、规则有序的壳核结构、可控的亲疏水性且易于物质传输扩散的特性,在吸附分离领域具有重要的应用前景。

    一种应用于直肠癌的一站式智能放疗系统

    公开(公告)号:CN115364385A

    公开(公告)日:2022-11-22

    申请号:CN202210793535.3

    申请日:2022-07-07

    Abstract: 本发明提供了一种应用于直肠癌的一站式智能放疗系统,包括预设模板创建模块,摆位模块,模拟定位模块,自动勾画模块,自动计划模块,在线复位模块,勾画和计划确认模块,治疗前图像验证模块,治疗前图像验证结果自动评估模块,计划实施模块,治疗中在体剂量验证模块和治疗中在体剂量验证结果自动评估模块。本发明提供了一种基于人工智能的直肠癌快速精准的一站式放疗系统,通过流程的精简与速度的提高,减少了患者体位在不同机器设备间的系统误差,真正做到每次放疗的计划和实施都精准到位,使靶区剂量最大化,同时降低对正常组织的副作用,建立一条将临床关键步骤纵向整合在一起的全新智能化放疗方案,大幅提升患者的就医体验。

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