一种低强度超声降脂的方法及超声装置

    公开(公告)号:CN114831772A

    公开(公告)日:2022-08-02

    申请号:CN202210622255.6

    申请日:2022-06-01

    Abstract: 本申请涉及生物技术领域,尤其涉及一种低强度超声降脂的方法及装置;方法包括:将实验对象进行第一喂养,得到第一实验模型;确定皮下脂肪超声的实验部位;进行皮下脂肪超声、细胞分离和浓度检测,得到第一浓度数据;构建脂肪细胞特异性敲除Piezo1基因的缺陷实验对象;进行第二喂养和连续给药,得到第二实验模型;进行第二喂养,得到第三实验模型;分离第二实验模型和第三实验模型的脂肪细胞,低强度超声,分别进行检测,得到第二浓度数据和第三浓度数据;根据浓度数据,判断低强度超声是否能激活Piezo1基因;若是,将待处理的脂肪细胞进行低强度超声,得到无害化减脂后的脂肪细胞;通过上述方法,能实现对脂肪细胞的无害化减脂。

    一种无线控制的可穿戴式超声神经刺激装置

    公开(公告)号:CN106039600A

    公开(公告)日:2016-10-26

    申请号:CN201610327257.7

    申请日:2016-05-17

    CPC classification number: A61N7/00 A61N2007/0026

    Abstract: 本发明涉及一种无线可穿戴式的超声神经刺激的装置,包括:用户控制终端、控制发射芯片、超声换能器和贴片外壳;其中,用户控制终端,用于输入刺激脉冲模式与相关刺激波形参数,产生对应的控制指令并通过无线发出给控制发射芯片;控制发射芯片,用于接收控制指令,产生相应的刺激电脉冲波形并驱动超声换能器;超声换能器,用于将刺激电脉冲转波形换为超声刺激波束,作用于刺激对象;贴片外壳,用于封装控制发射芯片和超声换能器,以及与刺激对象之间进行接触和固定。本发明的装置实现刺激装置的小型化和智能控制,尤其适用于对正常自由状态下的作用对象行为进行长时间的刺激过程。

    一种聚焦超声场内流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的方法

    公开(公告)号:CN102049109A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110002012.4

    申请日:2011-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦超声场内利用流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的方法。在聚焦超声作用于含有流动液体的局部介质时,微泡注入介质内并随流动液体到达聚焦超声场焦区。在聚焦超声作用下,利用微泡超声空化增效机制产生的附加热量,补偿液体流动带走的热量,从而促进管道附近局部介质温度的升高。本发明中,流动微泡在超声作用下发生空化等瞬态物理,并增强对超声的反射、散射等作用,可利用流动微泡超声空化增效机制产生附加热量,补偿流动带走的热量,提高超声加热效率。

    一种聚焦超声场内流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的系统与方法

    公开(公告)号:CN102049108A

    公开(公告)日:2011-05-11

    申请号:CN201110001995.X

    申请日:2011-01-06

    Abstract: 本发明公开了一种聚焦超声场内利用流动微泡空化产生附加热量补偿流动热量损失的系统与方法。在聚焦超声作用于含有流动液体的局部介质时,微泡注入介质内并随流动液体到达聚焦超声场焦区。在聚焦超声作用下,利用微泡超声空化增效机制产生的附加热量,补偿液体流动带走的热量,从而促进管道附近局部介质温度的升高。该系统包括主控制系统、功率放大器、聚焦超声换能器和微泡流速控制泵。本发明中,流动微泡在超声作用下发生空化等瞬态物理,并增强对超声的反射、散射等作用,可利用流动微泡超声空化增效机制产生附加热量,补偿流动带走的热量,提高超声加热效率。

    聚焦超声空化及其微汽泡实时提取装置与检测方法

    公开(公告)号:CN101530320B

    公开(公告)日:2010-11-10

    申请号:CN200910021773.7

    申请日:2009-03-31

    Abstract: 本发明属于超声空化检测与信号分析技术领域,涉及到聚焦超声空化信号分离检测方法与装置。一种装置的一个超声换能器以脉冲逆转方式发射空化检测信号,另一个超声换能器接收超声空化以及微汽泡活动所散射的声学信号;另一种装置的换能器以脉冲逆转方式产生空化信号;检测方法对于每次空化检测实验,提取未发生空化时的背景信号,对采集到的空化声信号和背景信号分别求其功率谱,求出相减后的功率谱估计与相位估计,将其反变换为时域信号,对系统噪声进行滤除;ICA方法将空化声信号中的宽带噪声成分、次谐波等目标信号与其他信号成分分离,提取空化声信号特征参数,本发明的检测方法灵敏度高,可以进行定量分析。

    一种微型微波放电中和器及其工作方法

    公开(公告)号:CN117939767A

    公开(公告)日:2024-04-26

    申请号:CN202410131036.7

    申请日:2024-01-30

    Abstract: 本发明属于航天空间电推进领域,涉及一种微型微波放电中和器,包括壳体,壳体内设有依次连接的接头盖板、顶板、底板和孔板,顶板、底板和孔板形成的腔体包括放电腔和磁体放置腔;接头盖板与顶板之间存在空腔区域,该空腔区域作为均压室;磁体放置腔设置在放电腔外部,在放电腔中设有天线,在磁体放置腔设置有磁阵列结构;磁阵列结构由多根Halbach磁条圆周阵列而成,每根Halbach磁条由多磁块结构拼接而成。从根源上规避高温退磁的风险,提高中和器寿命,允许中和器承载更高的微波功率。Halbach磁条的构成可灵活设计,可通过替换Halbach磁条改变工作区间,覆盖更广的工作区间,降低产品成本并提高中和器适用场景。

    一种适用于微型微波离子推力器的磁阵列结构

    公开(公告)号:CN117766253A

    公开(公告)日:2024-03-26

    申请号:CN202311833510.2

    申请日:2023-12-27

    Abstract: 本发明属于航天推进技术中的空间电推进领域,涉及一种适用于微型微波离子推力器的磁阵列结构,由多根Halbach型永磁条组成;多根Halbach型永磁条呈圆环状排列,每根Halbach磁条的磁场增强指向圆环所在分布圆的圆心。在同等磁体体积情况下可增强磁镜区的磁场强度,在保证电子约束的情况下维持高效电离,提高了能量利用效率;本发明是通过特定Halbach永磁条排列方式形成磁场梯度,能够利用磁场梯度漂移诱导等离子体向栅极迁移,提高栅极前等离子体密度,从而提升推力器的电流密度。本发明通过合理设计磁场结构来保持对电子的高效约束,维持较高的电子获能效率;引导等离子体向栅极迁移,提升引出离子电流。

    一种高空间分辨率超声神经调控方法及系统

    公开(公告)号:CN109011228A

    公开(公告)日:2018-12-18

    申请号:CN201811036875.1

    申请日:2018-09-06

    Abstract: 本发明公开一种高空间分辨率超声神经调控方法及系统。方法包括:获取操作对象的目标区域;获取超声换能器在目标区域没有生物微纳材料状态下具有神经调控效果的第一最小声强;获取超声换能器在目标区域有生物微纳材料状态下具有神经调控效果的第二最小声强;通过注射的方式向操作对象中注入生物微纳材料;通过微纳操控方法将生物微纳材料聚集在所述目标区域内;利用所述超声换能器,使用介于第一最小声强和第二最小声强之间的声强对目标区域进行超声神经调控。采用本发明的方法或者系统通过使用较低的超声声强就可以只在微纳材料聚集区域产生超声神经调控效果,降低了超声神经调控的阈值,并大大提高了传统超声神经调控的空间分辨率。

    可穿戴经颅超声神经刺激与电生理记录联合系统与方法

    公开(公告)号:CN105943031B

    公开(公告)日:2018-12-07

    申请号:CN201610326489.0

    申请日:2016-05-17

    Abstract: 本发明涉及一种可穿戴经颅超声神经刺激与电生理记录联合系统与方法,联合系统包括:计算机控制与数据处理单元、数模/模数转换单元、功率放大器、可穿戴超声换能器、电极组件和信号放大单元;通过计算机控制与数据处理单元发出信号指令,数模/模数转换单元接到上述指令后生成相应波形,交由功率放大器将信号放大为高电压信号,并驱动超声换能器发射超声波,实现神经刺激的目的。电极组件记录到的电生理信号经信号放大器放大后,传输至数模/模数转换单元转换为数字信号,由计算机控制与数据处理单元接收数字信号,进行数据处理并显示。很好地实现了一套系统完成复杂超声刺激与电生理信号的同步记录,对脑科学研究提供了技术支持。

Patent Agency Ranking