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一种具有碎药功能的溶解器及溶解方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-02-27 15:27:13

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 马国范 | 2023-11-11 00:10:43
在药学研究时,对一种药物进行分析,经常需要进行药物的溶解处理,如液体、固体颗粒药物的研究,均需要溶解稀释。 为了方便溶解,从2008年开始,陆续出现了一些药物溶解器: 申请号200820138786.3的实用新型专利《新型冲剂药物溶解器》,包括杯体和杯盖,在杯体内固定设有多个刺突,并利用刺突加快溶解。这项技术结构简单,在溶解冲剂药物时操作简便、省时省力,能够使药物溶解快,减轻了病人的工作量。 申请号200820176290.5的实用新型专利《冲剂药物溶解器》,包括杯体和杯盖,在杯盖上固定设有蓄电池,蓄电池上连有电源开关,电源开关前端设有电机,电机前端设有刺棒。这项技术以电力代替人力,减少了溶解冲剂药物的用时,进一步减轻了病人的工作量。 申请号201320125134.7的实用新型专利《药物溶解器》,增加了电子振动器,利用振动平台振动,加快药物在容器中快速溶解,可见,提高溶解速度是本领域技术人员一直追求的技术目的。
为了解决现有技术的不足,本发明设计了一种具有碎药功能的溶解器及溶解方法,不仅能够用于药物溶解处理,而且具有碎药功能,在药物加入后,对药物进行上下碾压,进行药物的压碎处理,更便于药物溶解;在进行药物碎药处理后,能够对碎药位置进行冲洗处理,将药物冲洗下来,冲洗时,能够旋转自转,保障碎药接触处均匀冲洗,提高冲洗效果;此外,提供碾碎操作以及碎药组件自转驱动力均由驱动机构提供,即单一驱动机构即可实现多个部件的驱动,无需设置多个驱动机构,实现了结构上的精简,进而降低成本。
1、课题来源与背景: 缓解超密集网络的同频干扰并实现用户的速率比例公平,是保障5G高速通信和高服务质量的关键。现有研究对网络中密集部署的小基站进行分组,有利于同频干扰的解决,但在提高组内信道利用率上和克服组间边缘干扰上、基于速率比例公平的服务质量保障上仍存在不足,并且没有考虑智能优化算法的计算延迟对动态资源分配的不利影响。 2、研究目的与意义: 超密集网络是实现5G网络高速通信的关键技术之一。超密集网络通过在宏蜂窝小区中接入大量小蜂窝基站,形成了大量的小小区(small cell),可有效缓解宏基站的数据流量压力,并能减少网络覆盖盲区、扩展网络覆盖范围。动态资源分配是缓解同频干扰、保障服务质量的重要手段。与传统算法相比,智能优化算法由于其较强的优化性能,已被广泛地运用于求解无线网络的动态资源分配。本项目通过智能优化算法和深度学习技术,提高5G超密集网络动态资源分配中的公平性,满足5G绿色网络对高速率、低功耗和低延时要求。 3、主要论点与论据: 随着5G的迅猛发展,个人无线设备乃至小基站的数量均将迅速增长,频谱数据也将急剧增加,频谱大数据的存在已成事实;随着计算机硬件和计算能力的飞跃发展,以大数据为“燃料”的深度学习技术业已得到了长足的发展,在各行各业中利用深度学习对大数据进行分析以促进行业的发展已成为当前的研究热点。 4、创见与创新: 提出了子信道“合并-拆分”的子信
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,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“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、黑龙江省国内一流大学建设高校、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、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
本研究为黑龙江省卫生计生委科研项目,编号:2017-232 癫痫是小儿时期常见的一种病因复杂的、反复发作的神经系统综合征,是多种原因导致的脑部神经元异常过度放电的临床综合征,常伴有局部代谢、结构、受体及血流等病理生理改变,其临床表现具有发作性、短暂性、重复性和刻板性的特点。癫痫本身病理生理机制复杂、临床表现多样,癫痫的频繁、持续发作可引起脑内各种酶、神经递质、氨基酸等化学物质迅速变化,而儿童颞叶癫痫是临床最为常见的癫痫类型,该病的发生为家庭带来了沉重的负担,是近年来社会广泛关注的热点。 磁共振波谱成像能无创性分析脑组织生化改变和代谢功能异常 , 随着高场强、高性能设备的问世,其灵敏度也不断提高,所以应用3.0T高场强磁共振氢质子波谱研究儿童颞叶癫痫灶内代谢物改变,为癫痫灶的定位和预后分析提供了更为有价值的信息,成为近年来应用于癫痫研究的新方法。 目前大多数研究都集中在海马硬化,而来我院就诊的大多数孩子颞叶海马多无形态学改变,这也是本次研究的重点,无创、无辐射的方法,量化无形态学改变的颞叶癫痫患儿代谢产物的含量,分析磁共振波谱成像对无形态学改变的颞叶癫痫患儿脑精细结构微改变。只要有病理损伤1H-MRS 就可以检测出来,1H-MRS对癫痫的敏感性远高于MRI。1H-MRS作为磁共振功能成像手段 ,在对颞叶癫痫诊断于治疗进行监测和评估等方面具有独特的价值。 国内外常用常规磁共
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。