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医用套袖

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-06-25 10:36:37

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| 邓珂骁 | 2023-11-07 16:17:09
PICC(Peripherally Inserted Cemral Catheter,外周穿刺中心静脉置管术)术后需要对病人的置管处进行保护,现有技术中一般采用弹力绷带或弹力袜套来保护,这样既不美观也不方便护士随时观察置管处的渗血、感染或脱出情况,因而有改进的必要。
本实用新型弥补了以往传统的PICC术后用弹力绷带或弹力袜套对病人置管处进行保护,既不美观也不利于护士观察的缺点,使护士及患者便于观察导管有无脱出,局部有无渗血和感染等情况的发生,且大小可调,设计科学合理,成本低廉。
MEMS导航系统是一种捷联式惯性组合导航系统,陀螺仪和加速度计直接固连在运载体上,精确测量载体的旋转运动角速率和线运动加速度信息,然后送至运载体计算机中进行实时的姿态矩阵解算,通过姿态矩阵把惯性导航系统中加速度计测量到的运载体沿载体纵、横轴的加速度信息,转换到导航用的运动参考坐标系轴向,然后再进行导航解算;并从捷联矩阵的有关元素中提取机体的姿态角。MEMS导航系统是由三个微陀螺仪、三个微加速度计、三轴磁强计和一个GPS接收机组成。 项目采用硅微惯性系统+磁传感器+GPS组合的方案,在GPS信号有效的前提下,硅微惯性系统+磁传感器+GPS组合成为惯性导航系统的功能,可以连续输出载体的姿态、速度、位置;在GPS信号无效的情况下,硅微惯性系统+磁传感器组合为惯性航姿系统的功能,可以连续输出载体的姿态。GPS信号有效性的判断采用逻辑检测判断硬故障和中等故障。 项目主要技术在惯性导航系统状态,在载体运动达到一定速度后(如3 m/s),MEMS导航系统的航向融合观测值采用GPS的航迹向进行估计,同时GPS的航迹向也作为微惯性导航系统中磁传感器得出的磁北向至真北向间误差的估计与补偿的观测量。这样当GPS信号无效时,采用补偿得很好的磁传感器输出与硅微惯性系统在一定的时间内(3分钟)继续保持惯性导航系统状态,超过一定的时间后(6分钟)转换到惯性航姿系统状态。 项目采用硅微惯性系统+磁传感器+GPS组
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。
结直肠癌是世界范围内癌症死亡率增加的主要原因,多数晚期患者死于肿瘤耐药,但 其机制并不清楚。肿瘤干细胞的发现揭示了其具有更强的抵抗化放疗的能力,明确了化疗 失败的一个重要机制是肿瘤干细胞的耐药性,这为研究耐药机制找到了方向。肠道菌群数 量庞大,编码基因众多,与人类的健康息息相关,最新的研究表明其可能参与多种消化道 肿瘤的发生发展。本课题组前期研究发现肠道菌群中的梭杆菌属在结直肠癌复发患者的标 本中富集,从通路富集分析和前期实验,我们发现梭杆菌属可能刺激结肠癌干细胞增殖并 涉及NOTCH通路,我们提出假设:梭杆菌属可能通过调节NOTCH通路受体激活结肠肿瘤干细 胞耐药性中关键信号通路ATP结合的药物转运蛋白,进而引起结肠肿瘤干细胞耐药。本研 究拟通过基因组、生物信息学、生物学、体内模型和临床研究等方面检验和证实该假设。 这将为结肠癌干细胞耐药判断和治疗提供新的靶点,并为揭开肿瘤耐药复杂的调控网络提 供新的思路。
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。