医用直线加速器是一种利用放射线杀死肿瘤组织的放射线治疗设备。医用直线加速器可以包括机架系统、放射源系统、患者支撑系统、影像引导系统等部件。在实际使用中,每天在医用直线加速器实际使用前,需要对医用直线加速器各部件的位置进行校准。在现有技术中,通常需要对医用直线加速器各部件的位置进行校准。
本发明公开了一种实现医用直线加速器位置校准的装置,涉及位置校准装置技术领域,包括位置校准装置主体,所述位置校准装置主体的底部设置有限位底板,所述限位底板与位置校准装置主体之间设置有动力滑动组件,所述限位底板的外侧设置有底部支撑套筒。本发明通过采用限位滑杆、支撑架、液压升降装置、限位连杆、滑动组件、转动轴和滑动轮之间的配合,当需要进行高度调节时,首先通过液压升降装置推动支撑架带动限位滑杆向上移动,使得限位底板、位置校准装置主体一起向上移动,配合转动轴和滑动轮的作用,减小与底部支撑套筒内壁的摩擦力,最后通过限位连杆的作用限制限位底板的上移范围,避免出现高度不方便调节。
(-)任务来源
该课题被列入2019年齐齐哈尔市科学技术局技术指导性项目。
(二)应用领域和技术原理
CT血管造影(CTA)属于一种无创血管成像技术,其通过容积显示法(VR)、多平面重建(MPR)以及最大密度投影法(MIP)三维重建等以显示靶血管,能从不同角度显示血管和病变形态,且受限因素较少,256层螺旋CT在冠脉CTA能更加直观诊断斑块所在血管解剖位置,对血管重构和斑块偏心性具有较高的诊断价值,能更好判断冠脉斑块性质,有助于早期诊断。本研究拟进一步明确256层极速螺旋CT在冠脉CTA中对斑块性质开展分析以及对斑块的后处理优势,给临床提供一定的指导作用。
(三)性能指标
256层极速螺旋CT对冠状动脉CTA检查无创、方便、快速,费用低且所获得图像信息更为丰富、真实可靠,在一定程度上减少患者的诊治费用,具有较高的经济效益。目前256层极速螺旋CT冠脉CTA检查普遍应用于临床当中,对冠状动脉粥样硬化斑块的性质及导致管腔狭窄提供一定的诊断依据,同时为不能耐受DSA冠状动脉造影患者,提供有效的检查方法及有力的影像依据。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国医学先驱伍连德博士于1926年创建的哈尔滨医学专门学校和兴山中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经96年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军卫生学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省高水平大学和优势特色学科建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校。
围绕“EphA2 介导 HCMV 感染神经胶质细胞”这一新的假说进行研究,以明确 EphA2 是否为 HCMV 感染神经胶质细胞的受体,进一步探讨 EphA2介导 HCMV 感染神经胶质细胞的机制,为以 EphA2 为靶点抗 HCMV 感染神经胶质细胞提供依据。本研究在功能研究、分子机制、临床意义三方面系统研究 EphA2 与 HCMV 感染神经胶质细胞的关系,进一步在动物体内验证EphA2 介导巨细胞病毒感染的功能。初步阐明 EphA2 介导 HCMV 感染神经胶质细胞的机制,清晰地勾勒出HCMV 感染神经胶质细胞多个步骤的完整轮廓。提出“ EphA2 是 HCMV 感染神经胶质细胞的受体”的新假说,如获证实,将首次鉴定 HCMV感染神经胶质细胞的受体,为胶质母细胞瘤的防控提供重要依据,并为抗 HCMV 病毒感染药物的开发提供实验依据。研究 EphA2 与 HCMV 感染神经胶质细胞的关系,进一步在动物体内验证EphA2 介导巨细胞病毒感染的功能。阐明 EphA2 介导 HCMV 感染神经胶质细胞的机制,清晰地勾勒出HCMV 感染神经胶质细胞多个步骤的完整轮廓。研究表明 HCMV 感染与胶质母细胞瘤相关,HCMV 感染胶质母细胞瘤的受体仍未鉴定。调节 EphA2 表达水平显著影响 HCMV 感染神经胶质细胞,进一步明确 EphA2 介导 HCMV感染神经胶质细胞的机制、鉴定 Ep
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。