医用外放疗下肢固定器
    11.
    发明公开

    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

    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。

    一种可移动式妇科肿瘤放疗平台设备

    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

    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。

    一种胆道金属支架组件、制备方法及其应用

    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

    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。

    一种荧光靶标以及荧光靶标的制备与标定方法

    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

    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。

    一种基于自适应光学的多光子显微成像探头及成像设备

    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

    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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