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公开(公告)号:CN118261888A
公开(公告)日:2024-06-28
申请号:CN202410433141.6
申请日:2024-04-11
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: G06T7/00 , G06T7/12 , G06T7/181 , G06T7/73 , G06T7/62 , G06V10/26 , G06V10/22 , G06V10/82 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及一种基于血管内超声影像的管腔轮廓及外弹力膜识别方法,包括:获取血管内超声影像并进行预处理,从而进行特征提取,对提取的特征生成目标框;对目标框中属于前景的目标框进行修正,然后输入到掩膜模板进行语义分割,获取管腔轮廓及外弹力膜识别结果;目标框的修正过程包括:获取目标框和对应的特征图,对目标框和特征图进行扩充;采用扩充后的目标框,对特征图进行特征提取,得到新的特征图;对新的特征图,采用注意力机制捕获像素之间的关系,从而修正目标框的坐标,输出修正后的的目标框位置。与现有技术相比,本发明实现目标框的位置扩充和优化,可以更好的框中完整的目标,并利用目标的空间领域信息,提高了对目标的识别精度。
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公开(公告)号:CN116548943A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310526514.X
申请日:2023-05-10
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: A61B5/026
Abstract: 本发明公开的一个技术方案提供了一种冠脉血流储备的分段计算系统,本发明的另一个技术方案提供了一种冠脉血流储备的分段计算方法。本发明所提供的冠脉血流储备分段计算系统及方法仅仅需要导入静息以及最大充血态的冠脉造影图像,无需使用导丝与温度传感器即可测量得到冠脉血流储备CFR,故也无需多次向患者冠脉血管注入室温生理盐水。本发明一方面减少了患者所受的创伤、降低了手术操作难度、极大地缩短了手术时间、节约了手术成本,另一方面本发明不仅能够输出冠脉血管的平均血流储备值,还可以分别输出冠脉血管近段、中段以及远段所对应的局部血流储备值,测量结果更全面,降低了各分支对平均血流储备值的影响。
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公开(公告)号:CN116548931A
公开(公告)日:2023-08-08
申请号:CN202310524860.4
申请日:2023-05-10
Applicant: 复旦大学附属中山医院
Abstract: 本发明公开了一种基于OFR、QFR以及ACR技术的多模态冠脉功能评估系统,其特征在于,包括造影图像数据采集单元;三维重建单元;最大充血流速计算单元;ACR配准单元;候选管腔面积修正单元;FFR计算单元。与现有技术方案相比,本发明具有如下有益效果:结合QFR、OFR和ACR,实现整个血管的管腔面积的精准计算,因为管腔面积是FFR计算公式中的最重要参数,因此通过本发明所公开的技术方案可以得到FFR的精准预测;利用分叉分型定量,修正分叉位置的管腔面积,从而使得本发明公开的技术方案可以适用于带有分叉的病变的血管,提高本发明的普适性。
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公开(公告)号:CN115869530A
公开(公告)日:2023-03-31
申请号:CN202111112470.3
申请日:2021-09-23
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: A61M60/122 , A61M60/135 , A61M60/216 , A61M60/414 , A61M60/804 , A61M60/818 , A61M60/857
Abstract: 本发明涉及一种介入式导管装置,属于医疗器械技术领域。包括导管和通过导管输送至受试者体内的泵送血液的泵;导管的远端与泵连接;泵包括泵壳、动力组件和叶轮;泵壳内设有动力组件和叶轮,导管的远端依次设有动力组件和叶轮;泵壳上设有血液进口端和血液出口端;动力组件设为由流体驱动的动力装置。相较于传统的通过电机驱动软轴、再由软轴带动叶轮旋转的方式,本发明通过将动力组件内置的方式,极大的缩短了动力传递链路的长度。因此,克服了现有技术的缺陷,不再存在软轴传动过程中震动大、传递磨损高、发热等问题,传动的性能更为优化。
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公开(公告)号:CN117530713A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311564006.7
申请日:2023-11-22
Applicant: 复旦大学附属中山医院 , 复旦大学
IPC: A61B6/03 , G06T7/00 , G06T19/00 , G06T7/62 , G06T7/68 , G06T17/00 , G06T17/20 , G06F30/23 , G06F30/28 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的技术方案是提供了一种基于狭窄冠状动脉和修复冠状动脉之间流量比计算CT‑FFR的方法。本发明基于FFR的定义,即在冠状动脉存在狭窄病变的情况下,该血管所供心肌区域能获得的最大血流与同一区域理论上正常情况下所能获得的最大血流之比,提出计算狭窄冠状动脉和狭窄修复后冠状动脉之间的流量比,计算得到无创的基于流量比值的CT‑FFR,即CT‑QFFR。本发明计算速度快,无创伤,腺苷非依赖,准确性高,可重复性高,诊断效能强,符合FFR原始定义,CT‑QFFR值不依赖测量点的选取。
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公开(公告)号:CN116173000A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310325590.4
申请日:2023-03-29
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: A61K31/198 , A61P9/00
Abstract: 本发明公开了一种氨基酸衍生物在制备治疗心血管疾病药物中的应用。本发明通过揭示一种介导内皮细胞功能障碍导致心脏微循环障碍的机制,确定了线粒体自嗜在疾病进展中发挥的作用,并创造性地提出并验证了L‑carnitine可以通过CPT1a‑PHB2‑PARL通路增强PINK1‑Parkin依赖性线粒体自噬,进而减轻心脏微循环功能障碍的作用机制和靶点。本发明提出了一种全新的心脏微循环功能障碍的发生机制,并为治疗内皮功能障碍导致的心血管疾病特别是心脏微循环障碍寻找到了新的治疗靶点,极具临床应用前景。
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公开(公告)号:CN117542507A
公开(公告)日:2024-02-09
申请号:CN202311564004.8
申请日:2023-11-22
Applicant: 复旦大学附属中山医院 , 复旦大学
Abstract: 本发明的技术方案是提供了一种基于计算机断层扫描无创模拟患者特异性的冠状动脉iFR的方法。本发明所公开的技术方案基于医学CTA影像,分割并重建患者特异性心肌和冠状动脉树几何模型;基于患者心肌建立患者特异性微血管模型,并计算微血管阻力作为冠状动脉树出口阻力边界条件,将患者肱动脉压拟合压力波形设置为冠状动脉树入口压力边界条件;利用CFD进行血流动力学仿真,计算CT‑iFR。本发明所公开的方法计算速度快,无创伤,腺苷非依赖,准确性高,可重复性高,诊断效能强。
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公开(公告)号:CN116030968A
公开(公告)日:2023-04-28
申请号:CN202310098605.8
申请日:2023-02-10
Applicant: 复旦大学附属中山医院
Abstract: 本发明涉及一种基于血管内超声影像的血流储备分数预测方法和装置,方法包括:S1、获取血管内超声影像;S2、构建管腔、分叉和支架识别的并行任务学习模型;S3、建立管腔、分叉、支架的轮廓先验约束条件;S4、基于轮廓先验约束条件,执行所述的并行任务学习模型的学习任务,得到血管管腔边缘、形态、结构空间信息,血管管腔面积,分叉轮廓位置及支架位置;S5、根据血管管腔边缘、形态信息,利用插值算子构建连续且平滑的血管3D重建模型,并利用分叉轮廓位置计算分叉面积和分叉角度;S6、基于血管管腔面积、支架位置、分叉面积和分叉角度构建多参数血流储备分数预测模型,计算得到FFR。与现有技术相比,本发明具有FFR预测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN113384383A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110818720.9
申请日:2021-07-20
Applicant: 复旦大学附属中山医院
Abstract: 本发明涉及一种用于支架释放时定位冠脉开口位置的分叉导丝,属于医疗器械技术领域。导丝远端设有分叉的两根导丝,分别设为长导丝和短导丝,长导丝的长度大于短导丝的长度;分叉处设有显影标记。长导丝的远端设有显影段;短导丝的远端设有显影段;在植入支架前,通过指引导管将导丝送至冠脉开口,长导丝送入冠脉内,短导丝送入冠脉窦内,导丝卡在冠脉边缘,通过导丝上的显影标记可以指示冠脉的开口位置。从而准确地标记主干开口,便于支架的精确定位。
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公开(公告)号:CN117744511A
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202311564002.9
申请日:2023-11-22
Applicant: 复旦大学附属中山医院 , 复旦大学
IPC: G06F30/28 , G06T17/20 , A61B6/03 , G06F113/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明的技术方案是提供了一种基于单根心外膜冠状动脉重建的CT‑FFR仿真计算方法。本发明基于患者CTA,重建患者单根心外膜冠状动脉三维模型并进行血流动力学仿真,计算CT‑FFR。本发明所公开的技术方案能够减少仿真所占用的计算资源,并且减少仿真及计算分析的时间。与现有技术方案相比,本发明的优点在于:计算速度快,无创伤,腺苷非依赖,准确性高,可重复性高,诊断效能强,需要计算资源小,耗时少。
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