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成果
成果 专家 院校 需求
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基于超声深度学习的热消融区域识别监测成像方法与系统

所属分类:医疗健康

所属单位:西安交通大学

成果简介:肿瘤热消融是一种通过某种方法将肿瘤组织加热至超过其耐热温度从而产生凝固性坏死以杀死癌细胞的原位治疗技术,随着现代医学影像技术的发展,微创或无创的热消融技术在临床治疗中得到了广泛地应用。目前,热消融治疗技术在临床应用的主要方法包括高强度聚焦超声、射频消融、激光消融和微波消融;高强度聚焦超声具有无创高效、聚焦性能好等诸多优点,在临床上得到了愈来愈广泛的应用,主要应用于乳腺癌和前列腺癌等疾病的治疗;在激光治疗过程中,激光刀避免直接与组织接触,能够很大程度减少并发症,在官颈糜烂、官颈腺囊肿、官颈外翻、官颈息肉等妇科疾病等妇科疾病治疗中发挥着重要的价值;微波消融与射频消融类似,它不依赖于组织的导电特性能够在短时间内在肿瘤中形成高温,从而产生热凝固杀死肿瘤细胞,随着治疗技术、医学影像技术及微波电极制造技术的发展,微波消融治疗技术被越来越多的应用于肝脏肾脏、肺、甲状腺等脏器肿瘤的治疗过程中。

可降解磷酸钙骨水泥

所属分类:医疗健康

所属单位:西安交通大学

成果简介:骨水泥是一种用于骨科手术的医用材料。骨水泥主要有两大体系:生物相容性较差的PMMA骨水泥和生物相容性良好的磷酸钙骨水泥。PMMA属于生物惰性材料,不能与宿主骨组织形成有机的化学界面结合,另外凝固聚合过程中产生热量、单体的细胞毒性作用、可操作时间有限等不足也限制了其临床应用。磷酸钙骨水泥由一种或几种磷酸钙盐粉末的混合物与调和用的液相发生水化发应,在生理条件下能自固化,如:在温度(37℃)湿度(100%)条件下发生水化反应得到与人体骨组织相近的固化产物-羟基磷灰石,具有一定的可降解性和良好的生物相容性。但由于现阶段磷酸钙骨水泥存在降解率低、力学性能差等缺点,限制了其临床应用。本项目针对现有磷酸钙骨水泥降解率低、力学性能差等缺点,通过离子掺杂处理、引入增强相,并对骨水泥进行合理化的结构设计,从而提高磷酸钙骨水泥降解率,并增强其力学性能,以使其能够更好在临床得以应用

面向牙齿建模的专用三维测量系统

所属分类:医疗健康

所属单位:南京航空航天大学

成果简介:本系统是一种快速、精确的非接触式逆向牙齿三维数据获取系统。口腔修复牙齿的逆向、快速精确的获取是口腔修复 CAD 技术的基础,而且是一个极其重要的组成部分,本项目综合机器视觉、光学、测量学、机电控制、计算机图像处理等技术开发了一套快速、精确、专用的三维测量系统,包括独立的软、硬件部分,能独立完成三维数据的逆向反求

肿瘤前期诊断分子探针的合成及其分子影像活体诊断系统

所属分类:医疗健康

所属单位:南京航空航天大学

成果简介:常见肿瘤的前期诊断是目前的一个技术难点,也是目前急需解决的一个难题,目前最好的解决方法是分子荧光探测技术,这些技术的核心是小分子荧光探针的合成以及这种分子探针的肿瘤粑向特性我们已经合成了可以进行部分肿瘤标记的近红外分子探针,并在几种肿瘤的前期诊断中获得了成功。同时我们也已经成功开发了活体荧光成像系统,可以进行分子荧光探针应用的相关研究。

外科血管搭桥手术设备

所属分类:医疗健康

所属单位:南京航空航天大学

成果简介:本外科血管搭桥手术设备,属于非闭合式的血管搭桥技术领域主要技术指标组成如下:包含主轴腔和电机腔的外管 (8),安装于电机腔的高速电机(9),安装于主轴腔的主轴(6),其中所述高速电机(9)与主轴(6)末端连接,主轴(6)前端安装有用于切割血管壁的旋转刀片(4),在主轴(6)上位于旋转刀片(4)后方安装有负压叶片 (5),所述高速电机(9)为旋转刀片和负压叶片提供动力驱动,在主轴腔内壁位于负压叶片(5)后方安装有主轴稳定环(7)。三、知识产权及获奖 国家 863 重点课题。 四、应用领城及市场前景 外科血管搭桥手术。

广域数字眼底成像关键技术

所属分类:医疗健康

所属单位:南京航空航天大学

成果简介:广城数字眼底成像系统(Wide-areafundusimagingsystem)通过大视场的眼底成像系统,采用大视场成像、眼底环形照明、眼底图像采集与处理等关键技术。二、创新点 1.广域眼康视网膜视场达到130”,实现视网膜周边区域的成像,实现相关视网膜疾病的早期诊断。 2.环形照明系统,满足照明系统的均匀性和亮度可调性。 3.光学光路设计和彩色带电耦合器 CCD 等技术组成的光电一体化数码相机,小巧玲珑的可替换的广角角膜接触镜头结合在一起形成的眼底广视场视网膜图像捕获装置。 4.图像采集过程中的调焦、光强控制、图像获取都通过脚控电动开关来实现。控制方式稳定可靠并且可以保证医生的获取图像的操作不受影响。 5.网络功能模块采用 B/S(即 Browser/Server)结构,包括客户机、应用服务器和数据库服务器实现病历资料的网上传输,远程专家会诊。

肿痛多点适形微波热消融针

所属分类:医疗健康

所属单位:南京航空航天大学

成果简介:目前临床医学肿瘤治疗中热疗逐步取代或部分取代手术切除或放、化疗,目前的肿瘤热疗中主要以微创热疗为主,本项目针对目前微波肿瘤消融治疗中难以实现无损、适形和消融期间多参数综合疗效评估的瓶颈问题开展研究。本项目的微创微波肿瘤治疗的特殊优势是采用多点辐射、适形微波消融技术,并同时具备“动态测温反馈、热评估系统、手术定位引导系统以及生物仿真模型”等独特的技术来对肿瘤病灶进行精准化的治疗,是其他技术无法取代的,由于目前没有一家公司生产的设备具有术中实时疗效评估功能,也缺少相关的技术支撑,如微波消融影像治疗计划、术中MRI影像引导微波治疗探针精确定位系统、利用功能近红外光谱技术进行术中有效毁损体积和治疗剂量评估,并基于实时毁损体积进行微波强度调节等,加上对使用环境、操作医生的经验等有一定的要求,故目前仅少数产品进入市场应用,且仅限于国内少数几家医院或临床科学研究为多,从科技查新结果显示,目前国内外尚无同类产品面市。 本成果是具有自主知识产权的疗效评估功能的新型治疗系统,该项目有优越的竞争力。同时肿瘤热疗系统目前市场处于起步期,具有快速占有市场的潜力,同时国内万家以上的医院群体,且其它肿瘤治疗治疗技术也没有突破性进展,从国内的医院数量来看,具有很大的市场需求。据测算,因内市场大约1000亿左右的市场容量,如果国外市场按照国内市场的10倍计算,大约1万亿左右的市场容量,所以该产品市场巨大。该产品为国内外创新产品,是医院的常规肿瘤治疗设备的换代及其治疗理念的提升,给医生提供了一个治疗更精确、更安全、更有效的新模式。

柔性可穿戴心肌梗死智能辅助诊断系统

所属分类:医疗健康

所属单位:河北大学

成果简介:现有心肌梗死智能辅助诊断系统存在电极弱毒性不宜长期监测及心肌梗死定位不全面等问题。本团队研发了一款柔性可穿戴心肌梗死智能辅助诊断系统,已在合作医院开展患者临床数据的科研验证,形成了实验室产品。相关成果于2021年经教育部科技查新工作站认定为国际先进。已突破的关键技术: 1)创新性研制了高生物兼容性、高导电性及压力敏感的聚酯纤维基底石墨烯柔性干电极,开发了基于柔性电路的多导心电采集终端与柔性组装技术,实现了多款便携式一体化高可靠动态心电监测系统。 2)创新性研发了基于多导联心电信号建模的指导滤波降噪模型,复杂噪声下的降噪后信号还原度高,为心血管疾病的准确识别和智能诊断提供了有效保障。 3)创新性研发了基于平行因子分解的急性心肌梗死精准定位模型,将心肌梗死定位类别由7类扩展到11类,突破了制约基于心电信号的心肌梗死智能辅助诊断临床应用的瓶颈。

医用空气净化器的产业化技术开发

所属分类:医疗健康

所属单位:中国科学院长春应用化学研究所

成果简介:国内医用空气净化器普遍采用紫外消毒技术,此类净化器需要在无人时使用,人机无法共存,不利于人员密集场所使用。本项目净化器的甲醛累计净化量 CCM 值>5000mg(F4 级别为1500mg),颗粒物累计净化量 CCM 值达到 P4 级别,对甲醛、苯、甲苯、二甲苯、二氧化硫等气态污染去除率>99%,对金黄色葡萄球菌和白色葡萄球菌的杀灭率>97%,对大肠杆菌的杀灭率>98%,对自然菌的杀灭率达到 95%,对甲型流感病毒(H3N2)的杀灭率达到 99.95%。气相净化材料作为空气净化器的核心填料,经江苏省疾控中心测试,对新型冠状病毒(SARS-CoV-2)的 30 秒接触杀灭率>99.99%。围绕气相净化材料及空气净化器的研发、生产、测试等环节,团队撰写申请发明专利 4 项,实用新型专利 22 项,其中已获得授权专利 16 项。依托团队与合作公司的现有技术和设备,我们能够快速实现医用空气净化器的研发、测试和批量生产,为全国医疗机构提供安全、高效的医用空气净化设备。

新一代细胞培养微载体

所属分类:医疗健康

所属单位:厦门大学

成果简介:微载体,三维培养,无酶脱附,磁分离,细胞治疗 新一代微载体技术提供了更高效、稳定的细胞培养平台,支持细胞的大规模扩增和维持其功能性,广泛应用于生物医药研发和生产,推动了细胞培养技术的进步。

光声分子成像引导的脂肪光动力/棕化治疗

所属分类:医疗健康

所属单位:厦门大学

成果简介:肥胖;减肥;脂肪棕化;光声成像;光动力 该技术结合了光声分子成像和光动力疗法,通过靶向性病毒样复合物实现脂肪组织的光动力/棕化治疗,有效促进脂肪减少,为肥胖治疗提供了新策略,具有潜在的临床应用价值。

柔软高分辨电生理纤维电极

所属分类:医疗健康

所属单位:厦门大学

成果简介:癫痫预警与干预;柔软高分辨纤维电极;神经电刺激;神经电生理监测。 该技术利用导电纤维素衍生碳纳米纤维膜,开发出柔软、高分辨的电生理纤维电极,适用于电生理信号的监测和记录,为生物电子学和人机交互界面的发展提供了新材料。

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