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公开(公告)号:CN110812715A
公开(公告)日:2020-02-21
申请号:CN201911209033.6
申请日:2019-11-30
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明涉及一种医用外放疗下肢固定器,包括水平设置的座板,座板的上表面设置有腿部支撑装置以及脚部固定装置,脚部固定装置包括底座,底座的上表面设置有角度调节板,角度调节板朝向腿部支撑装置的一侧表面与底座的上表面之间的夹角角度可调,角度调节板朝向腿部支撑装置的一侧设置脚部固定组件,脚部固定组件通过垂直于角度调节板朝向腿部支撑装置一侧表面的转轴与角度调节板转动相连,脚部固定组件与角度调节板之间设置有用于调节脚部固定组件转动角度的调节机构,脚部固定组件朝向腿部支撑装置的一端设置有用于放置脚的脚部放置槽。本发明具有在放疗治疗过程中下肢固定操作简便、省时省力的效果。
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公开(公告)号:CN118787438A
公开(公告)日:2024-10-18
申请号:CN202410980066.5
申请日:2024-07-22
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: A61B18/18 , A61B18/00 , A61B6/03 , A61B6/04 , A61B34/20 , A61B34/10 , A61B90/00 , B33Y50/00 , B33Y80/00
Abstract: 本发明公开了一种基于3D打印模板的精准消融肿瘤的方法,具体包括以下步骤:步骤一:体位固定;步骤二:术前计划;步骤三:3D打印模板设计及制作;步骤四:模板复位;步骤五:模板引导进针;步骤六:肿瘤消融,所述步骤一中:拟行消融的患者取合适体位,依据肿瘤所在位置决定,采用仰卧或俯卧位,真空垫固定体位,行CT扫描,CT参数:层厚5mm,复杂部位采用增强CT。本发明提供的基于3D打印模板的精准消融肿瘤的方法具有能缩短消融时经皮穿刺肿瘤的操作时间,增加精确性,大大减少肿瘤微波消融时的并发症的技术效果。
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公开(公告)号:CN118593923A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410980961.7
申请日:2024-07-22
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
IPC: A61N5/10
Abstract: 本发明涉及妇科治疗技术领域,尤其涉及一种可移动式妇科肿瘤放疗平台设备,包括有底座、万向轮、气缸、升降板、电动导轨、移动板和床板等,底座底部安装有四个万向轮,底座顶部连接有两个气缸,两个气缸的活动端上共同连接有升降板,升降板顶部连接有电动导轨,电动导轨的滑板顶部连接有移动板,移动板顶部滑动连接有床板。本发明通过万向轮可以方便医护人员将床板移动至放疗设备旁边,通过电动导轨可以带动床板向后移动,将妇科肿瘤患者送入放疗设备中,进行治疗,治疗完成之后,通过丝杆电机可以带动床板向左移动,将床板移动至病床上,方便将妇科肿瘤患者移到病床上。
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公开(公告)号:CN117679201A
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311805112.X
申请日:2023-12-26
Applicant: 中国医学科学院肿瘤医院 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明涉及一种胆道金属支架组件、制备方法及其应用,属于医疗技术领域,解决了现有技术中金属支架难以植入大鼠胆道,限制了鼠胆道支架植入模型的建立的问题。胆道金属支架组件包括支撑件、限位件及自膨式活动件;所述支撑件套在限位件外部以对限位件支撑,所述限位件用于套在自膨式活动件外部,以容纳所述自膨式活动件;所述自膨式活动件用于扩张大鼠胆总管;所述支撑件和限位件套在自膨式活动件上时,自膨式活动件处于压缩状态;所述自膨式活动件脱离限位套和支撑件时,自膨式活动件为自由舒展状态;其中,所述限位件和自膨式活动件为非刚性结构。实现为进一步研究胆道金属支架组件在大鼠胆总管内出现再狭窄的分子机制提供支持。
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公开(公告)号:CN116630463B
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310896717.8
申请日:2023-07-21
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 北京联影智能影像技术研究院
IPC: G06T11/00 , G06T7/12 , G06N3/0464 , G06N3/0475 , G06N3/084
Abstract: 本发明涉及一种基于多任务学习的增强CT图像生成方法和系统,属于CT图像生成技术领域,解决了现有技术中无法快速并且安全得到增强CT图像的问题。方法包括:获取平扫CT图像和增强CT图像;对平扫CT图像和增强CT图像分别进行图像分割,得到对应的器官轮廓分割图像;根据平扫CT图像、增强CT图像和对应的器官轮廓分割图像构建训练样本集;构建多任务循环生成对抗网络模型,基于所述训练样本集对所述多任务循环生成对抗网络模型进行训练得到训练好的多任务循环生成对抗网络模型;获取待转换平扫CT图像,基于训练好的多任务循环生成对抗网络模型生成对应的增强CT图像。实现了高质量增强CT图像的快速生成。
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公开(公告)号:CN116763459A
公开(公告)日:2023-09-19
申请号:CN202310528312.9
申请日:2023-05-11
Applicant: 北京航空航天大学 , 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院)
Abstract: 本发明涉及医用材料技术领域,具体为一种金标植入体及加工方法,该金标植入体的材质包括熔点大于37.5℃的低熔点金属。优选在其表面制备一层惰性涂层。本发明可于低温下实现金标植入体的快速制备,且能实现螺旋等不规则形状的简单加工成型。新型金标植入体具有良好的生物安全性和CT显影能力,同时价格低廉,有望减轻患者负担。
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公开(公告)号:CN115187577B
公开(公告)日:2023-05-09
申请号:CN202210937016.X
申请日:2022-08-05
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 深圳市联影高端医疗装备创新研究院 , 北京联影智能影像技术研究院
IPC: G06T7/00 , G06T7/11 , G06V10/764 , G06V10/774 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/084 , A61B6/03
Abstract: 一种基于深度学习的乳腺癌临床靶区自动勾画方法和系统,方法包括:获取患者CT图像和对应的临床靶区掩膜,基于所述CT图像和对应的临床靶区掩膜生成训练样本集;基于形态差异对训练样本集中的CT图像的每个层面进行分类,得到每个CT图像中每个层面的类型;基于样本集中每个CT图像及图像中每个层面的类型训练分类神经网络模型得到CT图像层面分类模型;基于样本集中每个CT图像、CT图像中每个层面的类型和CT图像对应的掩膜训练多通道神经网络模型得到临床靶区分割模型;将待勾画CT图像输入CT图像层面分类模型得到待勾画CT图像每个层面的类型;根据待勾画CT图像每个层面的类型将待勾画CT图像输入临床靶区分割模型得到CT图像的临床靶区掩膜。
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公开(公告)号:CN115409837A
公开(公告)日:2022-11-29
申请号:CN202211352635.9
申请日:2022-11-01
Applicant: 北京大学第三医院(北京大学第三临床医学院) , 北京联影智能影像技术研究院
Abstract: 一种基于多模态CT图像的子宫内膜癌CTV自动勾画方法,属于图形图像处理技术领域,解决了现有子宫内膜癌CTV勾画准确率低且效率低的问题。方法包括:获取多模态CT图像和CTV掩膜图像,基于多模态CT图像和对应的CTV掩膜图像生成训练样本集;基于图像的连通性对训练样本集中的每个CTV掩膜图像进行分段得到每个CTV掩膜图像的多个子掩膜图像;构建模态感知相互学习神经网络模型,基于训练样本集中的多模态CT图像、多模态CT图像对应的CTV掩膜图像以及CTV掩膜的子掩膜图像训练模态感知互学习神经网络模型得到子宫内膜癌CTV分割模型;将待勾画多模态CT图像输入子宫内膜癌CTV分割模型得到待勾画多模态CT图像对应的CTV掩膜图像。实现了子宫内膜癌CTV的准确高效勾画。
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公开(公告)号:CN119901717A
公开(公告)日:2025-04-29
申请号:CN202510031966.X
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本申请提供一种荧光靶标以及荧光靶标的制备与标定方法,涉及荧光成像领域。荧光靶标在表面设置有容纳荧光材料的多个凹槽。其中,凹槽可以基于预设标定图像设置。由此,当荧光靶标装配在成像设备时,可以通过凹槽使荧光材料以释放与预设标定图像对应的荧光信号,以对成像设备的成像视野进行标定。本申请提供的荧光靶标制备简单,成本较低,降低了标定的成本。基于本申请提供的荧光靶标进行标定时可以选取与成像设备对应的荧光材料,以实现不同类型荧光成像设备的标定。此外,在进行标定时,荧光材料可以直接呈现在成像设备与荧光靶标的接触界面,降低了对成像范围的要求,并且可以在测试中测定其他参数,从而提高了标定方法的泛用性与复用性。
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公开(公告)号:CN119882208A
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202510032650.2
申请日:2025-01-08
Applicant: 北京大学 , 北京超维景生物科技有限公司
Abstract: 本说明书公开了一种基于自适应光学的多光子显微成像探头及成像设备。探头包括光电复合线缆、手柄状壳体、成像模块以及自适应光学模组。其中,成像模块用于传输与控制激发光并接收荧光信号,包括用于控制激发光的扫描振镜。自适应光学模组设置在光电复合线缆以及成像模块之间。自适应光学模组包括波前调整器以及两个透镜组,波前调整器与扫描振镜通过两个透镜组形成4f共轭,波前调整器能基于波前控制参数改变射入波前调整器的光束波前。基于本说明书提供的成像探头,通过4f共轭实现了在微型多光子显微的光学系统中集成自适应光学模块,可以对因成像对象内部结构在各个聚焦深度处形成的干扰进行预补偿,进而提高了各个聚焦深度处的成像质量。
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