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一种基于2D和3D造影图像转换的栓塞放置点定位方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-05-19 09:23:04

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 | 2023-11-10 19:04:27
栓塞术也称栓塞治疗(embolotherapy),是经动脉或静脉内导管将塞物有控制地注入到病变器官的供应血管内,使之发生闭塞,中断血供,以期达到控制出血、治疗肿瘤和血管性病变以及消除患病器官功能之目的。 目前通过栓塞术治疗肿瘤时,一般先对动脉进行血管造影,之后在实时CT图像下进行栓塞术操作,由于栓塞术操作时间较长,尤其是栓塞位置较多时操作时间会更长,而血管造影时采用的造影剂会随血液循环进入血液系统,因此需要的造影剂剂量较大,对身体危害性高。此外,栓塞术操作时,仅通过实时的CT图像进行监视和引导,对比效果差,使用不方便。
一种基于2D和3D造影图像转换的栓塞放置点定位方法,获取CT图像,并根据CT图像建立三维模型;对三维模型和患者建立相匹配的坐标系;在三维模型中对栓塞进入点、栓塞路径和栓塞点进行规划,并分别标记栓塞进入点、栓塞路径和栓塞点的坐标参数;实时获取栓塞介入器械的坐标位置,在三维模型中对栓塞介入器械进行建模,并在三维模型中根据栓塞介入器械的实时坐标位置进行实时同步匹配。
任务来源:黑龙江省教育厅科研项目(12531733) ; 应用领域:基础理论与临床应用研究; 性能指标:(1)脂肪源性干细胞(ADSCs)的分离、培养及鉴定。 (2)克隆出硫酸软骨素酶ABC(ChABC)菌株编码的基因,使用基因工程中定点突变技术,构建 N-糖基化去除的ChABC菌株,并通过慢病毒转染至ADSCs,检测转染后目的基因的表达。(3)大鼠脱细胞坐骨神经(ARSN)和ADSCs构建工程化的神经移植物。(4)ChABC基因转染的ADSCs神经组织工程移植物中ChABC的表达及硫酸软骨素蛋白聚糖(CSPGs)的降解情况,评估神经组织工程移植物神经再生的效果。 先进性:国内领先 ; 成果的创造性:(1)首次通过使用基因工程中定点突变技术,构建 N-糖基化去除的ChABC菌株,并通过慢病毒转染至ADSCs。解决ChABC转染不能在干细胞有效表达的关键问题,使ADSCs稳定且持续表达目的基因,有效降解轴突抑制因子CSPGs。 (2)首次构建转染ChABC基因的ADSCs为种子细胞,以脱细胞神经基质为支架的周围神经组织工程移植物修复神经缺损,并长期观察神经恢复效果,从分子、基因水平对其神经再生机制深入探索。为临床提供能加速神经再生、尽早恢复功能的有效移植物。 作用意义:应用细胞学、组织学,分子生物学技术综合评价组织工程移植物神经再生效果及运动和感觉功能的恢复情况,并探讨神经
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。
CNC精密齿轮双啮仪是一种机、光、电一体的高技术产品,为全新自动化、智能化的齿轮双面啮合综合测量仪,主要用于测量圆柱齿轮径向综合总偏差、一齿径向综合偏差、径向跳动,并且能自动判断出齿轮齿面上存在大毛刺的齿牙或是缺陷。产品采用有限元软件进行技术分析,结构合理,稳定性高;采用高精密光栅尺反馈时时数据,全闭环控制;具有中心距零位自动校准功能;使用马尔(MAHR)高精度传感器,精确度高。配备自主研发的集成式自动高精度测量装置,可以满足高标准的测量要求。该产品由计算机控制进行自动测量与数据处理,显示屏显示测量结果与误差曲线,并且还可以由打印机输出检测报告,解决了精密齿轮的一些参数测量不精确的难题。可广泛用于汽车、摩托车等机械制造行业。 本项目采用自主研发测量系统和专用软件,项目产品现已达到小批量生产。达产年可达到生产CNC精密齿轮双啮仪80台生产能力。
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。