疾病模型代谢分析方法、包埋模具及喷涂装置

    公开(公告)号:CN116046877B

    公开(公告)日:2024-03-15

    申请号:CN202310345024.X

    申请日:2023-04-03

    IPC分类号: G01N27/62 G01N1/28 G01N1/36

    摘要: 本申请提供了一种疾病模型代谢分析方法、包埋模具及喷涂装置,该分析方法包括:利用超声换能器生成声阱操控细胞球,构建具有预设排布构型的疾病模型;对疾病模型进行冰冻切片,得到分析样本,利用质谱成像技术进行代谢异质性分析。该方法包括构建能够较为真实的模拟疾病及其微环境的疾病模型,为研究疾病的发生发展过程提供趋近真实的模型,并且该方法利用质谱成像技术对构建的疾病模型进行代谢异质性分析,进而在分子水平上对构建的疾病模型的代谢物进行定性、定量以及原位空间定位分析,以得知不同空间结构的疾病模型之间的代谢差异,对于准确认识和研究重大疾病的发生发展过程等具有重要价值。

    背衬结构、背衬结构的制作方法以及超声换能器

    公开(公告)号:CN109513598B

    公开(公告)日:2023-09-19

    申请号:CN201811625863.2

    申请日:2018-12-28

    摘要: 本发明实施例公开了一种背衬结构、背衬结构的制作方法以及超声换能器,该背衬结构包括散热层和导电结构,散热层中的散热通路是由位于散热层预设平面内的多个通孔构成,与散热层为一体成型结构,散热时在所述散热通路中注入冷却剂后,冷却剂直接接触散热层表面,从而提高散热层的散热性能,进而提高了背衬结构的散热性能;而且,散热通路中所包括的至少两个第一散热支路中的至少一个第一散热支路位于相邻两个导电连接件单元之间,在所述背衬结构与压电振子组成超声换能器后,该第一散热支路位于超声换能器的压电振子的正下方,从而提高了背衬结构对所述压电振子的散热效果。

    超声微泡刺激细胞装置及其操作方法

    公开(公告)号:CN109929756B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN201711349155.6

    申请日:2017-12-15

    摘要: 本发明适用于医疗器械领域,提供了一种超声微泡刺激细胞装置及其操作方法。上述超声微泡刺激细胞装置,包括培养皿、定位架和底座,培养皿内设置有培养孔、且开口端上设置有密封膜,培养孔内设置有的培养套;底座上连接有用于传导超声波刺激细胞、且能够调节与培养皿距离的传导组件;底座和定位架之间通过调位组件相连接。上述操作方法包括导杆安装步骤、传导组件连接装配步骤、定位架安装步骤、培养套安装和微泡注入步骤、培养皿安装步骤。本发明所提供的一种超声微泡刺激细胞装置及其操作方法,该装置能有效防止培养皿内混入空气泡,保证超声可以直接作用于微泡,而且刺激作用的面积和强度可控,操作方法简单方便,通用性好,使用范围广。

    一种声镊装置
    5.
    发明授权

    公开(公告)号:CN109939913B

    公开(公告)日:2021-03-23

    申请号:CN201711398091.9

    申请日:2017-12-21

    IPC分类号: B06B1/02 B06B3/00

    摘要: 一种声镊装置,包括超声波发射机构和设置在所述超声波发射机构上的波导结构,所述超声波发射机构用于发射超声波,所述波导结构用于传导超声波,还包括共振单元体,所述共振单元体设置在所述波导机构上,超声波激励所述共振单元体共振,在所述共振单元体表面产生捕获颗粒的局域场。本申请使用的超声频率很低,不需要精确调制相位,因此换能器易于加工制造,且不需要复杂的电子系统,仅通过设计加工的共振单元体调制低频入射声场的方式,在共振单元体表面产生局域场,就可实现对微米级颗粒的捕获等操控。当关掉超声波发射机构时,由于失去声辐射力,捕获在共振单元体表面的颗粒会被释放。本申请声镊装置制作工艺简单、价格低廉,可以实现量化生产。

    一种基于行列寻址环形超声换能器的成像方法及装置

    公开(公告)号:CN112450973A

    公开(公告)日:2021-03-09

    申请号:CN202011310157.6

    申请日:2020-11-20

    IPC分类号: A61B8/00 A61B8/12 A61B8/08

    摘要: 本申请实施例公开了一种基于行列寻址环形超声换能器的成像方法及装置,行列寻址环形超声换能器包括行阵元和列阵元,行阵元为环状。通过触发行阵元依次发射声波,产生具有目标倾斜度的第一柱面波,实现了多角度的柱面波复合的发射聚焦模式,实现仰角方向的发射聚焦;再由列阵元接收第一回波信号,实现在横向上的接收聚焦。通过触发列阵元依次发射声波,产生具有目标轴线位置的第二柱面波,实现了多虚拟点源发散波复合的发射聚焦模式,实现横向的发射聚焦;再由行阵元接收第二回波信号,实现在仰角方向上的接收聚焦。如此实现了仰角方向上的和横向的发射与接收聚焦,实现了快速成像技术在行列寻址环形超声换能器中的使用,提高了成像质量和速度。

    一种通信方法及装置
    7.
    发明授权

    公开(公告)号:CN110730042B

    公开(公告)日:2021-02-19

    申请号:CN201910828512.X

    申请日:2019-09-03

    IPC分类号: H04B11/00 B06B1/20

    摘要: 本申请适用于计算机应用技术领域,提供了通信方法及装置,包括:通过获取待发射的电信号信息;根据预设的旋涡声场产生方式,确定所述电信号信息对应的发射信息;通过预设的发射换能器阵列将所述电信号信息转换为与所述发射信息对应的涡旋声场信号;发射所述涡旋声场信号。通过根据预设的旋涡声场产生方式,确定电信号信息对应的涡旋声场信号的发射信息,通过预设的水下换能器阵列产生或接收任意涡旋声场,实现涡旋声通讯的核心声场传播,降低了水下传输的信号在编解码过程中的失真。

    一种模式转换超声换能器及其制造方法

    公开(公告)号:CN109926298B

    公开(公告)日:2021-01-05

    申请号:CN201711364450.9

    申请日:2017-12-18

    IPC分类号: B06B1/06 A61B8/00 H04R31/00

    摘要: 本发明适用于超声换能技术领域,公开了一种模式转换超声换能器及其制造方法。模式转换超声换能器包括壳体、模式转换压电片和电路板,所述模式转换压电片设置于所述壳体内,所述电路板连接于所述模式转换压电片;所述模式转换压电片包括多个压电块,所述模式转换压电片的一面设置有用于供所述电路板插入的插槽,所述插槽的两侧为所述压电块的电极,所述电路板插于所述插槽且与所述电极相接。制造方法用于制造上述模式转换超声换能器。本发明所提供的一种模式转换超声换能器及其制造方法,压电块的电极采用电路板引出,保证每个压电块阻抗的一致性,利用模式转换的方式,不出现栅瓣,从而获得好的声场聚焦性能。

    一种通信方法及装置
    9.
    发明公开

    公开(公告)号:CN110730042A

    公开(公告)日:2020-01-24

    申请号:CN201910828512.X

    申请日:2019-09-03

    IPC分类号: H04B11/00 B06B1/20

    摘要: 本申请适用于计算机应用技术领域,提供了通信方法及装置,包括:通过获取待发射的电信号信息;根据预设的旋涡声场产生方式,确定所述电信号信息对应的发射信息;通过预设的发射换能器阵列将所述电信号信息转换为与所述发射信息对应的涡旋声场信号;发射所述涡旋声场信号。通过根据预设的旋涡声场产生方式,确定电信号信息对应的涡旋声场信号的发射信息,通过预设的水下换能器阵列产生或接收任意涡旋声场,实现涡旋声通讯的核心声场传播,降低了水下传输的信号在编解码过程中的失真。

    超声清洗装置、清洗方法及其应用

    公开(公告)号:CN110560425A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910892980.3

    申请日:2019-09-20

    IPC分类号: B08B3/12 B08B13/00

    摘要: 本发明涉及超声清洗技术领域,具体涉及一种超声清洗装置、清洗方法及其应用,超声清洗装置单通道信号发射器、单通道换能器、设于单通道换能器的发射端的用于产生涡旋声场的梯度螺旋声结构件以及用于盛放清洗液体介质的水槽。单通道换能器和梯度螺旋声结构件均置于水槽内且位于待清洁对象的下方。单通道信号发射器发出超声声波,经过单通道换能器后,在由梯度螺旋声结构件发射至外部形成涡旋声场,涡旋声场具有垂直于发射方向的剪切力,利用涡旋声场的剪切力作用于待清洁对象表面进行清洁,这样,避免空化作用所带来的空蚀损害。