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公开(公告)号:CN118938423A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411437098.7
申请日:2024-10-15
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
摘要: 本发明公开了一种低振动灵敏度的可搬运空间光学参考腔,包括腔体结构,腔体结构设置在抗振支撑结构内,腔体结构中开设有贯穿柱形孔,贯穿柱形孔两端分别设置有第一腔镜和第二腔镜,第一腔镜外侧和第二腔镜的外侧分别设置有第一腔镜补偿环和第二腔镜补偿环,腔体结构侧部开设有与贯穿柱形孔连通的抽真空孔道,腔体结构上设置有脊板,抗振支撑结构上设置的夹持结构夹持在脊板上。本发明不仅结构牢固,方便搬运;同时三个方向的振动灵敏度都较低;另外,还可根据需要调整光轴方向的长度和垂直于光轴的两个方向的长度,减小光学参考腔的体积。
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公开(公告)号:CN118859065A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410869036.7
申请日:2024-07-01
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
摘要: 本发明公开了一种利用凝血级联放大反应提升19F MRI肿瘤信噪比的方法,该方法为:S1、向肿瘤模型体内注入血管破坏剂;S2、将能够靶向纤维蛋白的19F MRI纳米造影剂注射到肿瘤模型体内;S3、对肿瘤模型进行19F MRI成像检测,对肿瘤模型肿瘤区域的MRI信号强度Se采用ROI测量法进行定量计算,对肿瘤区域周边肌肉随机选取三个对照区域,并采用ROI测量法对这三个对照区域的MRI信号强度进行计算,肿瘤区域周边肌肉的MRI信号强度Sc为三个对照区域的MRI信号强度的平均值;S4、计算肿瘤模型肿瘤区域MRI成像的信噪比。本发明通过利用凝血级联实现肿瘤靶标的放大,提高纳米造影剂对肿瘤区域的靶向能力,提升19F MRI的信噪比,实现肿瘤的早期诊断。
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公开(公告)号:CN115624633B
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202110808007.6
申请日:2021-07-16
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC分类号: A61K49/12 , A61K47/59 , A61K47/69 , A61K31/704 , A61K33/243 , A61K41/00 , A61P35/00 , B82Y5/00
摘要: 本发明公开了一种片状有机框架纳米材料在超极化氙‑129磁共振成像中的应用,通过简单的步骤合成这种片状有机框架纳米材料,再与超极化氙‑129(129Xe)化学交换饱和转移技术相结合,使其在水溶液中获得了明显的磁共振谱学和成像信号。在片状有机框架纳米材料上负载或修饰功能小分子,即可赋予其光学成像、治疗等能力。这种片状有机框架纳米材料合成步骤简单、易于修饰、与超极化氙‑129具有合适交换速率、且能负载小分子,有望为超灵敏磁共振和多模态成像提供一种优良的造影剂,为疾病的检测与治疗提供一种易制备、廉价、多功能的纳米载体。
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公开(公告)号:CN115715811B
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202211586945.7
申请日:2022-12-09
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
摘要: 本发明公开了片状金属有机框架纳米材料作为利用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片状金属有机框架纳米材料。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片状金属有机框架纳米材料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片状金属框架纳米材料的微观结构。
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公开(公告)号:CN118772103A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202410872663.6
申请日:2024-07-01
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC分类号: C07D323/00 , C07D405/14 , C09K11/06 , G01N21/64 , G01N24/08 , A61K49/10
摘要: 本发明提供了一种氟化[5]轮烷及其合成方法和应用,本发明以含氟冠醚为“轮状分子”和19F NMR信号源,以带有四条二级铵盐阳离子边链的TPE分子为“轴分子”和荧光分子,开发了具有敏感pH响应的19F MRI‑FLI双模态成像造影剂。该造影剂借助四个“轮状分子”中的144个等价氟原子,以及分子内的氢键作用和氟效应等,显著提高了19F MRI和FLI的灵敏度,同时借助分子内二级铵盐对不同pH的响应,实现了在单一分子水平上对超分子运动状态和19F MRI‑FLI双模态成像造影灵敏度的调控。
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公开(公告)号:CN115792758B
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202211524726.6
申请日:2022-11-30
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC分类号: G01R33/54 , G01R33/56 , G01R33/567 , G01R33/561 , A61B5/055
摘要: 本发明公开了一种用于活体超极化氙分子探针的磁共振定量成像方法,超极化氙分子探针输送到被试者的目标成像部位;受试者进入磁共振成像仪磁体进行氢质子磁共振扫描,得到目标成像部位的质子磁共振结构像;进行超极化氙磁共振扫描,获得受试者目标成像部位的超极化129Xe信号建立曲线,获得超极化129Xe信号建立时间常数τ;对受试者目标成像部位的超极化氙分子探针内的超极化129Xe进行磁共振扫描,得到超极化氙分子探针在目标成像部位的磁共振图像ImgP/T‑H。该方法能够对活体内不同类型的超极化氙分子探针进行快速、准确、高信噪比的定量成像。
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公开(公告)号:CN118750465A
公开(公告)日:2024-10-11
申请号:CN202410748196.6
申请日:2024-06-11
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
IPC分类号: A61K9/51 , A61K47/18 , A61K47/20 , A61K31/7088 , A61K31/7105 , A61K31/713 , C07C213/08 , C07C213/02 , C07C217/08 , C07C303/28 , C07C309/73 , C07C41/01 , C07C43/13 , C07C29/70 , C07C31/40
摘要: 本发明涉及纳米药剂技术领域,具体涉及一种含氟脂质纳米颗粒的制备方法及应用。所述含氟脂质纳米颗粒的制备方法包括:将含氟脂质与四种商用脂质分子溶于无水乙醇,得到乙醇相脂质溶液;将核酸溶解于柠檬酸缓冲液,得到水相核酸溶液;随后将乙醇相脂质溶液与水相核酸溶液以1:3的比例匀速混合,混合物经脱盐层析柱纯化后得到本发明的含氟脂质纳米颗粒。该纳米颗粒相较于商用转染试剂和常规脂质纳米颗粒可以显著提高其核酸递送性能和转染效率。
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公开(公告)号:CN118363564B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202410778615.0
申请日:2024-06-17
申请人: 中国科学院精密测量科学与技术创新研究院
摘要: 本发明公开了基于实物粒子自旋态的量子随机数发生器,以囚禁离子体系为例,包括真空室、离子阱、永久磁铁、光子数探测器和量子随机数存储计算机。真空室周围分别分布第一CF35窗口~第八CF35窗口、第一CF63窗口~第四CF63窗口。本发明还公开了基于量子随机数发生器产生的随机数进行密钥生成的方法。本发明实现了基于实物粒子自旋产生良好的随机数;传输过程损耗极低;噪声可控,随机数性能有保障。
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公开(公告)号:CN114002257B
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202111278682.9
申请日:2021-10-31
申请人: 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
摘要: 本发明公布了利用动态核极化增强退极化时间的快速测量二维弛豫的方法。针对常规低场NMR二维T1‑T2谱的上述信噪比低,需要多次累加导致的实验时间长的问题,施加固定时间和功率的微波脉冲照射含有自由基的样品体系,通过Overhauser效应将电子的极化转移至原子核,对原子核进行极化增强,提高核的极化度,进而提高信噪比。极化增强后的原子核,在不同的退极化时间下,有不同的极化度和信号强度。通过对不同的退极化时间编码、反演获得T1维的弛豫分布,结合CPMG构成基于动态核极化增强退极化时间的二维T1‑T2弛豫的方法,能够在短时间内快速获得高信噪比的二维T1‑T2谱。
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