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一种通过多重约束建立图像模型穿刺消融路径的方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-05-19 09:25:42

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 19:03:16
消融术是一种微创手术,利用消融针等工具,对肿瘤靶区进行高温破坏,使其在组织病理学上表现为凝固性坏死,从而达到破坏病变区域的目的,而病变区域外的组织没有损伤。消融治疗的手术规划需要满足各种需求,至少包括最短路线、避开血管和骨骼障碍等等。
现实中的消融路径规划多依赖医生的经验,根据获取的图像等数据进行路径规划,如申请日为2014.04.14、申请号为CN201410148012.9的专利文件中,就公开了一种消融针穿刺路径规划方法及系统,根据或取得数据进行设置和计算,需要大量的计算且缺乏直观性。部分采用三维建模并对三维模型进行路径规划,如申请日为2019.03.22、申请号为CN201910220801.1的专利文件中,就公开了一种CT引导肝肿瘤热消融治疗穿刺路径规划方法,通过三维建模并建立坐标系,通过坐标系对图像进行识别和计算来进行路径规划,需要的运算量较大,使用复杂。
本项目从发酵培养基优化、新型发酵装备研制、苏氨酸提取以及制粒等关键技术进行改善,降低了能耗、提高了生产效率以及提取收率,减少了资本投入,并且减轻了废水的处理负荷。 考察了在发酵培养基中添加氯化胆碱和玉米浆水解液对L-苏氨酸发酵的影响;考察了在葡萄糖补料液中添加氯化胆碱、甜菜碱部分替代糖蜜、母液糖部分替代糖化液对L-苏氨酸发酵的影响。 利用卧式螺旋离心机对菌体蛋白液中残留的氨基酸进行回收,固液分离后的液体与发酵液膜过滤透析液共同进入蒸发器进行浓缩,提高收率,减少生产损失。 采用色谱分离的方法对废母液中的L-苏氨酸进行回收,与传统工艺相比提高了苏氨酸收率,减轻了污水处理负担。 应用干法辊压制粒工艺生产出颗粒状苏氨酸新产品。在不改变成品品质的前提下,提高堆积比重和颗粒密度,解决粉末状苏氨酸吸潮板结及使用过程中的粉尘污染现象。
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。
1、课题来源与背景 该项目2021年列入市科技局联合引导项目,项目编号 LHYD-2021073。恶性梗阻性黄疸是由于肿瘤生长阻塞肝总管或胆总管,导致胆汁无法排泄至肠道,胆汁的正常肝肠循环被阻断引起。在肝胆外科实践中,恶性梗阻性黄疸以肝内胆管癌为常见。梗阻性黄疸肝损伤的发生与肝细胞内疏水性胆汁酸的累积相关,香叶基二磷酸合成酶(GGPPS)与梗阻性黄疸密切相关,本研究构建小鼠肝脏特异性敲除Ggps1模型,小鼠原代肝细胞的FXR的荧光光素酶活性大大增加,解释了特异性敲除Ggps1改善梗阻性黄疸肝损伤的具体机制,从而针对肝癌所致的梗阻性黄疸制定针对性护理策略,提高临床患者的护理质量。 2、研究目的与意义 研究目的:通过激活法尼醋X(FRX)受体,特异性敲除Ggps1,探索改善梗阻性黄疸肝损伤的具体机制,从而针对肝癌所致的梗阻性黄疸制定针对性护理策略。研究意义:恶性梗阻性黄疸是由于肿瘤生长阻塞肝总管或胆总管,导致胆汁无法排泄至肠道,胆汁的正常肝肠循环被阻断引起。在肝胆外科实践中,恶性梗阻性黄疸以肝内胆管癌为常见。本研究,肝脏特异性Ggps1敲除通过增加肝细胞内的FOH和FPP含量,刺激FXR信号通路,增加转运蛋白如MRP3,BSEP,OSTp等的表达,从而减轻梗阻性黄疸引起的肝脏损伤,为临床解决梗阻性黄疸引起的肝脏损伤提供了一个新的治疗视点,本研究探索改善梗阻性黄疸肝损伤的具体机制,
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。