临床前影像手术导航系统

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临床前影像手术导航系统相关的厂商

  • 航天长城测控是国内专业生产和研发导航系统及器件的高技术企业,几十年一直从事惯性导航系统、角度测量产品的研究、设计、生产和试验,主要产品有:各种导航系统、陀螺仪(角速度传感器)、加速度传感器、倾角传感器、罗盘及陀螺寻北仪等,产品被广泛应用于航空航天及国防、安全、航海、工业机械和设备、电子产品、交通和大众运输等领域,为客户提供专业的角度测量,惯性导航及稳定控制的全面解决方案。 “严谨、求实、创新、发展”是公司的基本理念,公司依托航天科技实力,发挥航天创业精神,不断地提高核心竞争能力,加强自主创新,随时了解及跟踪世界前沿科技,技术水平在行业内一直居于领先地位。 公司以提供更先进的科技产品,满足军民用市场的需求为己任,为国防现代化建设、国民经济建设、社会发展和科技进步做出了卓越的奉献。 公司同时具备GJB9001B-2009军工体系认证及ISO9001:2008质量管理体系认证。
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  • 北京中航天佑科技有限公司前身于2006年4月成立于德国法兰克福,创立的目标:搭建德国企业和国内机电设备企业沟通交流的平台,为国内企业提供德国高端装备设备、传感器及引进德国技术。公司设在法兰克福的欧洲采购中心,能够为国内客户提供各种采购、咨询、参观、考察、交流、学习等服务,公司的业务骨干拥有丰富的国内机电设备行业工作经验和熟练的德语交流能力,能帮助客户与德国客户进行深入交流,并能为客户提供整套高端装备设备、智能传感器等的解决方案、并提供优质的产品售后服务。 考虑到业务发展的需要,2013年9月设立北京中航天佑科技有限公司,独立运营惯性导航和仪器仪表、泛传感器业务,公司是在中关村科技园区电子城科技园登记注册的高新技术企业、双软认证企业和国家创新基金支持企业。 公司专业从事惯性器件和卫星导航产品的研制、生产、销售、服务和技术推广工作,主要涉及的产品种类有陀螺仪、加速度计、倾角传感器、电子罗盘、惯性导航与测量系统、GNSS卫星导航系统,汽车动态测试,雷达监测与导航系统,无人自主驾驶系统,测量测绘、组合导航系统、石油测斜仪系统、电压/电流互感器等精密器件,可全方位为用户提供定位、定向、测姿、伺服、导航的解决方案和高性价比产品。以惯性测量和卫星定位技术为基础,结合多种传感器的优点,通过独创的数据处理算法和先进的系统设计经验,相继开发出光纤陀螺仪、惯性测量单元、定位定向测姿系统、组合导航系统、GNSS卫星导航系统、北斗定位定向系统、垂直陀螺、姿态方位参考系统、倾角传感器、电子罗盘、石油测斜仪系统、电压/电流互感器等产品。 公司自成立以来,大量的产品在全国范围不同领域已有广泛的应用,如航天、航空、兵器、电子、船舶、电力、石油、石化、冶金、煤炭、水泥、化工、电力、轻工、气象、汽车制造、环保、水处理、食品、暖通空调等行业。 公司核心团队来自毕业于清华大学并在航空航天领域有多年工作经验的的高级管理、技术人才组成,以年轻技术人才为基础,形成多层次的技术研发队伍。公司坚持自主技术创新和技术引进的战略,拥有国内领先的工业控制产品的研发技术和生产工艺,并与中科院、航天部等科研单位及北航、清华、北理工、哈工大等高校有良好的合作关系,不断加强自我研发能力和创新能力,开发出具有自主知识产权的创新产品,并利用国内外现有的技术和元器件加以系统集成,使我们的产品体积更小,精度更高,达到了国内领先,国际一流,为用户提供高性价比的工业化产品,满足市场和用户的需求,深受用户的好评,实现公司跨越式发展,为用户创造了价值。 公司按照国家军用标准GJB9001A-2001的要求,建立了严格的质量管理体系和产品出厂检验标准,确保产品质量符合用户要求。 公司以诚信为立身之本,视产品质量和服务水平为企业之生命,持续增加产品服务上的投入,坚持以客户为中心,不断完善服务体系,把用户的要求作为公司发展的方向标,在尽最大努力满足用户各种需求的同时,也为特殊行业需求用户提供有针对性的个性化解决方案,将帮助用户实现价值作为企业的理想与追求。 中航天佑期待着成为你友好的合作伙伴。
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  • 北京七维航测科技股份有限公司成立于2003年,于2011年在全国中小企业股份转让系统成功挂牌(证券简称:七维航测;证券代码:430088),主营业务面向航天、航空、航海、兵器、电子、电力、交通等领域。公司总部位于中关村永丰高新技术产业基地,旗下有控股子公司无锡天和电子有限公司、全资子公司江苏七维测试技术有限公司、秦皇岛七维测控技术有限公司,并在南京、武汉设有分公司,大连、成都设有办事处。公司坚持“自主创新,军工配套”的经营理念,引进了资深的专家教授和相关专业技术人才,组成了一支敢于拼搏、勇于创新的科研队伍;汇聚了经验丰富的军工企业管理人才,形成了一个“高质、高效”的管理团队,共同打造了一个技术精湛、质量可靠、服务专业、管理规范的现代化军工配套企业。公司主要的业务领域有:航测业务涉及GNSS/INS组合导航系统、GNSS高精度差分系统、姿态测量系统等产品的研发生产、销售、技术服务;检测业务基于高精尖传感器提供测量应用、数据采集系统应用;北斗应用涵盖高精度组合导航应用、同步授时应用、高精度北斗RTK应用;监测业务提供桥梁、尾矿库、水库大坝、地质灾害、基坑等安全监测服务。无人机业务覆盖无人机系统集成等领域。公司将在原有的提供优良设备、技术的基础上,提供有价值的服务,大力发展服务型项目。公司成立十余年来,一直为各重点军工院所、高等院校及相关军工企业提供GNSS基准系统、高精度授时系统、GNSS/INS组合导航系统、高速运动目标测量基准系统及专业的技术服务;为北京市创新工程《城市轨道交通噪声特性与噪声地图技术研究项目》提供了安全检测系统;为北京地铁13号线、新疆果子沟大桥、沪蓉西高速公路的四座特大桥提供了健康监测系统;为中国某新型战机提供了力反馈控制系统;为黄河春季破冰进行了无人机系统的开创性应用;公司还为我国首艘航母 “辽宁舰”进行了平台基准系统标校服务。公司秉承“军工品质,精益求精”的质量方针和“科技创新,专业制胜”的经营策略,使公司的整体实力得以快速提升。2013年,公司被《福布斯》评为《2013福布斯中国最具潜力的百强企业》。公司已获得武器装备质量体系认证证书、二级保密资格单位证书和武器装备科研生产许可证证书。
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临床前影像手术导航系统相关的仪器

  • 应用范畴:干细胞治疗在体电生理猴子行为学颅脑给药产品组件:万向支架、Headpost连接杆、颈圈固定器、前固定器卡板、后固定器卡板、侧门、前门、前门窗、升降平台、粪便盒、底板万向支架可任意角度调节并锁死,适配各种不同体重的猴子;Headpost 连接杆尖端可与多种头部固定器连接,并可提供定制;颈圈固定器可配合各种尺寸猴颈圈,XL、L、M、S 四种型号使用,适用于各种体重的猴子;前固定器卡板可360°旋转,打开供猴子进入后,可以关门固定颈圈,并用螺丝固定锁死;颈圈固定器带有滴水管卡座,可装配滴水管进行,支持板前后、左右调节;后侧开门方便进行给药等操作,并可以关闭插销锁住;侧门可以开启和关闭,以便设定侧方操作项目,如操杆;前门窗可以开启和关闭,以便动物进行伸手取食或触屏等操作;升降平台采用镂空式设计,并可以30cm范围内上下升降并锁死;底部配有可拆卸粪便收集抽屉,方便清理,保证内部环境的洁净;猴椅可固定于活动式底板上,底板带有360°万向转轮; 猴杆:主杆采用不锈钢材质,不生锈,内置大力弹簧保证锁死后不会脱圈,配合颈圈使用,便于快捷的抓取动物,以减轻动物过度应激,确保实验人员安全。一般规格:通用规范内部尺寸标准尺寸的椅子宽度20-25厘米深度25厘米高度70-80厘米颈孔开口至栖木可在28厘米至46厘米调整.灵长类动物的标准腰围从11英寸(28厘米)调整到18.1英寸(46厘米)大椅子:宽25-30厘米深度30厘米高度80-90厘米颈孔开口至栖木可在32厘米至54厘米调整.小椅子:宽15-20厘米深度20厘米高度60-70厘米颈孔开口至栖木可在23厘米至37厘米调整。猴颈圈产品描述:型号尺寸(内径)颜 色适合猴子体重S125px红、黄、蓝、绿、白、黑3KGM157.5px红、黄、蓝、绿、白、黑3-5KGL182.5px红、黄、蓝、绿、白、黑5-8KGXL222.5px红、黄、蓝、绿、白、黑8-10KG1)XL、L、M、S四种型号,金属颈圈可定制,内径为90mm-110mm2)黑白黄绿蓝红六种颜色,适用于区别药物试验中各个剂量组的动物。猴玩具镜产品描述:1)规格尺寸:镜面直径150mm2)镜面、边缘光滑安全3)悬挂于笼具外侧门上,让猴子照镜子或相互之间观察4)易清洗捕猴网304不锈钢500mm(网圈直径)*1500mm(柄长)可接受产品定制手术规划导航系统组成部分&bull 导航电脑和手术台 &bull 红外相机和网络通讯技术 &bull 基本外科手术器械&bull 手术计划和导航软件 可选配件 &bull cortEXplore Holodeck ,一个实感导航软件包 &bull Trackjector,手术器械定位臂技术参数&bull 光学跟踪,标准误差 0.5毫米&bull CT、MRI、fMRI图像处理 &bull 二维、三维和虚拟增强现实技术中的手术规划 &bull 测量空间达 20 立方米 &bull 无线 5 GHz 网络通讯 优势&bull 无线通讯 &bull 手术对象无需标记&bull 高精度测量 &bull 采用多摄像头方式,可靠性更高 ,可测大型体积的被试导航规划 软件平台根据CT、MRI或fMRI等放射学成像数据,为手术对象创建精确的“数字影像”。可在 几分钟内精准完成皮肤、骨骼和大脑的导航定位。 HoloDeck将手术对象解剖结构进行投影以便观察和调整手术计划。 实时导航 在外科手术中,CORTEXPLORER支持侵入性或非侵入性手术导航和大脑定位。多个高分辨率摄 像机实时监测受试者解剖结构和手术计划相关的仪器,提供手术各个阶段的指导。 实感指导 HoloDeck界面既可看到真实的受试对象,也可看到其内部解剖结构。检查并调整你的手术计划 的所有细节,导航过程可实时转为全息投影。此外HoloDeck允许通过手势及语音指令与导航系 统进行交互。神经导航系统运用界面:想了解更多内容,获取相关咨询请联系
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  • 开放式荧光辅助诊疗系统开放式/动物手术导航/开放式活体/动物荧光成像Fluorescence Image Assisted Theragnostic –Light全新开放式荧光辅助诊疗系统-FIAT-L通道同时成像,适用于多种荧光探针,多角度交叉验证功能,适用于临床前科研影像应用和转化医学中外科手术辅助成像,具有高灵敏性及,能够适应实验室各种研究。该系统适用于各种大小动物临床前研究,包括无创及手术诊疗等各个方面。FIAT-L提供在体荧光的实时图像及视频成像及实时存储记录功能FIAT-L开放式荧光辅助诊疗系统:不再需要放入密闭的动物仓,可以在白光下直接观察荧光并进行双波段近红外荧光引导下成像。不受动物大小的限制,可以从小鼠一直到大的如兔,猴,狗,猪等。直至最终用于人的荧光成像。 特点:非暗室条件下多种动物体内荧光成像高灵敏度(C3000mV @F4 1000lx, 90%反光镜,1/30s累积)双荧光通道-可见光多通道成像。(660nm,760nm/或其定制波段)实时真彩图像和视频的荧光和颜色叠加全程实时记录图像和视频手术级白光和荧光,多激光发射系统,可增配808nm高密度激光器,进行光热/光动力(PTT/PDT)治疗。强大、直观、友好的用户界面其他应用功能:A.多波段成像:确保不同的组织得到荧光/可见光交叉验证,实现快速完整成像。B.光动力学治疗(PDT):通过配置5mm直径的高功率的光传输光纤使能量密度高达200 mW/cm2,进行光动力学治疗C.配置水平工作台,可以快速精准对准动物。D.Z轴高精度滑动导轨,快速准确调节成像焦点,适应不同体位及大小的动物E. 根据研究需要,升级NIR-II成像相机及增配相应激光器,完成II区成像研究 FIAT-L致力解决:新型近红外纳米材料研发中的快速吸收/分布/代谢/排泄过程研究,实现即做即测试的功能,且可以作为材料实验记录设备参与材料的设计研发工作。生命科学实验过程中多光谱交叉验证工作,高质量完成实验。临床前研究及转化医学手术中不足之处,通过荧光标的影像引导来更完整的肿瘤切除及找到靶部位。或者通过荧光标记找到/避开正常组织,减少手术损伤部位,结合前哨淋巴探查,确保手术切除完整,创伤最小。同时完成实时动态荧光标记成像与示综记录工作应用方向:前哨淋巴系统探查及荧光定位切除甲状腺及甲状旁腺探查及定位切除研究纳米探针生物分布及靶向定位生物标记物研究心血管系统研究: 接驳/血流状况/动态显像/植入支架登,动脉粥样硬化研究免疫系统研究病毒/细菌感染疾病研究疫苗研发:小鼠/大鼠/非人灵长类药物安全: 从治疗药物/方法到药理学/药物代谢动力学研究风湿类风湿疾病研究骨质疏松症研究烧伤皮肤病研究,手外科精细血管接驳及再移植存活状况研究
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  • visor2&trade 神经导航系统visor2&trade 是rTMS实验室进行先进的神经调控研究的完整神经导航解决方案,它允许用户使用无创导航经颅磁刺激(nTMS)技术准确评估人类皮层的功能组织。visor2&trade 神经导航将指导您完成TMS刺激的每一步,使您的工作比以前更快、更准确。一、功能介绍1. 多模态整合EEG/EMG-TMS多模态无缝集成,兼容市面上主流TMS刺激器,如MAG&More,Magstim,MagVenture,Neurosoft等,适配多种类型的TMS线圈,如圆线圈,八字形线圈,锥形线圈等,为经颅磁刺激神经调控提供完整的、无创的神经导航解决方案。2. 快速有效的经颅磁刺激支持导入个体或标准MRI数据,可在导入的标准MRI或个体MRI上实时显示经颅磁刺激靶点脑区,轻松实现线圈位置、距离、旋转和翻转角度信息的定位。二、产品组成1. 硬件通过红外摄像系统自动扫描个体头形,精度可达0.25mm,并且可对被试和病人信息进行数字化存储与管理,保证每次的TMS刺激在同一靶点,每次的TMS实验可重复。2. 软件支持导入个体MRI,可实时对大脑TMS区域进行3D可视化,从而实现皮层功能评估。同时,具备EMG运动功能区定位与语言功能区定位,可开展脑功能图谱科研,运动脑区或语言脑区TMS-EEG、TMS-EMG等研究。
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临床前影像手术导航系统相关的资讯

  • 近红外荧光成像技术为肿瘤手术“导航”
    2013年,美国哈佛医学院教授John V Frangioni提出,近红外荧光成像技术可以为临床医生提供有效帮助,未来十年将在肿瘤术中极具应用前景。在中国,MI从实验室走进手术室,已然让这一设想成为现实。  近一百年来,人类获取癌症信息的方法不断创新:从上个世纪初的X射线到70年代的CT,再到本世纪初的核磁共振(MRI),借助这些设备,人们对癌细胞不仅看得到还看得清,更能看得准。  创新无止境。中科院自动化研究所(以下简称自动化所)研发的光学分子影像手术导航系统(MI),让我们不仅对癌细胞&ldquo 看得早&rdquo ,而且与以上三种手段不同的是,MI能在手术中从分子层面精准定位癌细胞,为医生&ldquo 导航&rdquo 。  &ldquo 其貌不扬&rdquo 的MI  &ldquo 这是第一代光学分子影像手术导航系统,那是现在最新的产品化样机。&rdquo 在中国科学院自动化研究所,助理研究员王坤向《中国科学报》记者介绍了新老几代MI设备。MI看上去&ldquo 其貌不扬&rdquo :普通的液晶显示屏、支架、镜头、可以移动的箱体,外观&ldquo 温和谦逊&rdquo ,不如核磁共振等医疗设备看着威风。  其实,MI极具内涵和实力。&ldquo 最新的MI设备已在中国人民解放军总医院(301医院)等国内多家医院开展临床应用。&rdquo 王坤说。无论是术中肝癌微小肿瘤灶的检测,还是乳腺癌、胃癌、前哨淋巴结精确定位手术,MI都大显身手。  目前手术仍是治疗癌症的最有效方法之一。对于肿瘤边界的精确定位却一直困扰着临床医生及科研人员。通常,医生凭借经验对肿瘤组织进行切除,如果少切可能会造成复发,而多切又会对患者造成伤害。&ldquo 所以,一种术中提供客观肿瘤边界的方法具有重要的临床应用价值。&rdquo 王坤说。  MI是国内成功研制的首台肿瘤术中早期精准定位的临床检测设备。问世不到3年时间,它已成功诊治百余例肿瘤患者,并实现了光学分子影像技术在临床应用的重大突破。  手术室来了&ldquo 新伙伴&rdquo   2008年诺贝尔化学奖获得者钱永健教授在2009年世界分子影像大会上的报告中提到:术中客观的肿瘤边界信息获取为手术治疗提供了重要的价值。这也是对分子影像导航技术广泛应用的进一步肯定。  分子影像导航技术是如何在人体内实现的?自动化所助理研究员迟崇巍解释说,当人体病灶发生病变之后,肿瘤细胞外部会产生某些蛋白靶或酶分子的靶标。人们通过注射一种带有荧光或者核素标记的分子探针,通过配体、受体的特异性结合实现探针在体内的自动寻靶,这样便可通过影像学设备实现在体成像,从而反映出体内肿瘤变化情况。  2012年,迟崇巍跟随该所研究员田捷开始研究分子影像。那时,他们带着第一台光学分子影像手术导航系统走出中科院分子影像重点实验室,来到汕头大学肿瘤医院。第一台不怎么&ldquo 漂亮&rdquo 的MI设备成了手术室里的新家伙。  根据《新英格兰》杂志的报道,对于乳腺癌I期和II期的病人来说,如果早期发现并实施治疗,其5年期生存率可以达到80%以上。临床操作规范指南明确指出,乳腺癌早期(I期或者II期)腋窝淋巴结阴性的病人必须实施前哨淋巴结活检手术。&ldquo 我们研发的MI设备,能够在术中客观显示肿瘤及其他病灶的边界信息,这为临床医生手术治疗提供了有效帮助。&rdquo 迟崇巍说,他们对22例乳腺癌早期患者前哨淋巴结进行精确手术导航切除实验。这组实验数据与组织病理金标准进行验证,检出率为100%,同时病人也未出现任何不良反应。  随着技术进一步发展,通过光学分子影像手术导航方法一方面可以在术中对乳腺癌肿瘤及微小转移灶进行应用,同时可以实现对乳腺癌不同亚型进行术中分子分型,达到术中实时病理的目的 另一方面该方法不仅可以应用在乳腺癌上,同时还可以在肝癌、肺癌、胃癌等多种癌症上进行应用,实现不同肿瘤的分子影像技术应用突破。  走出实验室练就&ldquo 铁骨&rdquo   创新不是拍脑袋想出来的,需要一个团队长时间积累与探索,MI正是如此。它不仅集光学、物理学、计算机等学科知识于一体,走出实验室后,还要有一副经得起临床测试的&ldquo 铮铮铁骨&rdquo 。  最初到汕大医院手术室,MI开始有点&ldquo 水土不服&rdquo 。&ldquo 能否将无影灯关闭一会?能否给手术室配上遮光窗帘?&rdquo 迟崇巍的要求让手术室里的医护人员感到有些为难。  这是因为MI需要采集荧光,而荧光的光强只有自然光的千分之一。在伸手不见五指的铅房实验室里,科研人员可以非常方便地采集荧光,但在手术室中受各种光源影响,采集起来却不容易。  之后,田捷团队与医生、护士不断沟通,终于得到了他们的理解与支持。更重要的是,科研人员精进技术手段,克服了这一难题。  另一个研发难题是算法。通过对光学分子影像手术导航系统理论及方法的基础研究,自动化所科研人员研发出基于生物组织特异性的高阶近似数学模型和快速动态成像算法,并建立较为完整的、系统的光学分子影像手术导航数据融合方法。前期研发的系统样机已获得国家药监局中国食品药品检定研究院的合格检测报告,验证了系统的安全性及有效性。  此外,MI还选用了更先进的荧光染料。他们结合新的分子荧光染料&mdash &mdash 吲哚菁绿(ICG)的特性,在手术过程中提供实时的荧光图像和彩色图像。在实际临床试验过程中,注射ICG3分钟左右,医生便可以看到前哨淋巴结的位置。这样,医生根据MI的引导进行精确定位,准确切除前哨淋巴结组织。切除后,医生还可以根据荧光反馈判断是否有荧光残余、是否达到准确切除的目的。  不断精进的MI现在是多家医院手术室里的利器:301医院的大夫可以利用MI进行分子影像术中肝门部胆管癌的精确检测 在东方肝胆外科医院,医生可以利用该设备进行肝癌门静脉癌栓方面的检测 珠江医院的医生借助MI开展术中肝硬化微小肿瘤灶检测 西京医院的医生使用这种设备进行胃癌术中前哨淋巴结活检精确定位手术。
  • 中国将在天津建北斗天津导航系统国际海事监测中心
    p  天津11月24日,在交通运输部北海航海保障中心召开的新闻发布会上获悉,中国将在该中心建设北斗卫星导航系统国际海事监测中心,具体负责开展北斗系统海事监测工作。/pp  自2012年底中国北斗卫星导航系统(BDS)正式提供公开服务以来,经过多年的努力,北斗海事应用国际化工作取得了突破性进展。/pp  2014年,国际海事组织(IMO)正式认可BDS并将其纳入全球无线电导航系统,北斗卫星导航系统也成为继美国GPS和俄罗斯GLONASS之后向国际海事界提供导航服务的第三个卫星导航系统。/pp  北海航海保障中心海事测绘处副处长黄永军介绍说,按照国际海事组织的要求,中国海事局作为代表全球北斗海事用户的政府主管机关,需要履行政府承诺,开展北斗系统海事监测工作。/pp  根据中国海事局的总体部署,北海航海保障中心开展了北斗卫星导航系统的海事监测中心建设筹备工作。/pp  “现已完成技术论证、建设方案编制和运行机制制定等工作,为下一步正式开展建设奠定了坚实的基础。”黄永军说。/pp  北海航海保障中心副主任柴进柱告诉记者,监测中心建成后,将履行中国政府对IMO作出的承诺,开展北斗卫星导航系统海事监测工作,对系统的精度、运行状态、空间信号质量、服务性能等进行监测评估,及时向海事用户公告系统运行状况信息,确保全球海上用户能获得高可靠的北斗卫星导航服务。/pp  2012年12月20日,交通运输部北海航海保障中心在天津挂牌运转,负责中国北海海区的航海保障服务,辖区范围覆盖山东、河北、辽宁、黑龙江、天津四省一市。/p
  • 近红外荧光成像导航手术研究领域取得新进展
    p style="text-align: justify " 近日,复旦大学化学系张凡教授课题组与复旦大学附属妇产科医院徐丛剑教授团队合作,利用近红外探针实现近红外二区荧光成像导航卵巢癌实体瘤和转移灶的精准切除,此方法有望在临床上用于腹腔恶性转移肿瘤的精准手术导航。7月24日,相关研究论文以《活体内自组装的近红外二区纳米探针用作增强卵巢癌转移灶的手术导航》(“NIR-II Nanoprobes in-vivo Assembly to Improve Image-guided Surgery for Metastatic Ovarian Cancer”)为题在线发表于《自然· 通讯》(Nature Communications, 2018, 9, 2898)。复旦大学化学系博士生王培园为论文第一作者。/pp style="text-align: justify " 手术切除通常是恶性肿瘤最常见和最有效的治疗方法之一。然而外科医生触诊和目视检查并不足以确保区分恶性和正常的组织类型,因此可能导致不完全切除或健康组织不必要切除。相比于术前影像学检查及手术中视觉检查及触诊,活体荧光成像技术由于其即时性、高分辨率、高特异性等检测优势,为精准手术导航技术领域提供了较好的应用前景。传统的可见光区(400 - 750 nm)和近红外一区(NIR-I, 750 - 900 nm)荧光,由于其组织穿透深度较浅和严重的自体荧光干扰,极大地限制了荧光成像技术在腹腔以及淋巴结转移病灶在手术导航中的应用。此外,手术切除过程中需要荧光探针具有长效的肿瘤内滞留时间和光稳定性。/pp style="text-align: center "img src="http://img1.17img.cn/17img/images/201807/insimg/b8e54b7f-2dec-4f1c-a053-3576dfab39d8.jpg" title="20180725复旦.jpg"/ /pp style="text-align: left "图1. 表面分别修饰配对DNA(L1/L2)和修饰靶向蛋白的近红外探针。对于这两种配对DNA修饰的探针采用两针注入法,通过肝脏、肾脏的快速代谢,体内正常组织的荧光信号可以降到最低;肿瘤内的探针自组装可以对肿瘤实现长达6小时的稳定标记,确保精准的手术导航。/pp style="text-align: justify " 针对上述两个问题,张凡课题组与徐丛剑团队合作,利用近红外二区荧光探针(NIR-II, 1000 - 1700 nm)的深组织穿透和低自体荧光优势,结合化学自组装设计实现了探针在肿瘤内的长期稳定标记,极大地提高了光学成像的信噪比。初步实现了卵巢癌腹膜转移以及淋巴结转移肿瘤在荧光成像指导下精准切除(图1),为该技术的临床转化应用提供了可能。/pp 该工作得到了复旦大学化学系、聚合物工程国家重点实验室、复旦大学先进材料实验室、复旦大学附属妇产科医院、复旦大学上海医学院妇产科学系、国家重点研发项目、国家杰出青年学者科学基金、上海市科委重点基础研究项目、上海科学技术规划委员会的大力支持。/ppbr//p

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  • 自动化所自主研发的分子影像设备实现首次临床应用

    近日,由中科院自动化研究所田捷研究员团队自主研制的乳腺癌早期临床检测设备——分子影像手术导航系统,在汕头大学医学院附属肿瘤医院得到临床应用,受到了院方领导、外科医生积极肯定的评价。 在医学临床领域,如何早期发现肿瘤组织及如何在手术过程中实现肿瘤的精确定位一直是国际上的挑战问题。在2009年世界分子影像大会(WMIC)上,2008年度诺贝尔化学奖获得者钱永健先生报告了如何用荧光显微镜成像引导切除荧光标记的小鼠肿瘤组织,开启了光学分子影像技术在手术导航领域的先河。目前,欧洲科学家已经研发出手术导航的原型系统,并成功应用到人体卵巢癌的临床手术中。 田捷研究员及其团队瞄准国际最新进展,基于多年来在分子影像领域所积累的经验,研发出针对人体乳腺癌的分子影像手术导航系统,并与汕头大学医学院附属肿瘤医院紧密合作,成功地将该系统应用于人体乳腺癌的早期临床诊断和精确手术治疗上。作为目前国内具有自主知识产权的首例应用于人体乳腺癌的分子影像手术导航设备,该成果不仅打破了国外公司在高档医疗设备上的技术垄断,同时也拓展了光学分子影像研究与应用的范围,对于我国医疗技术的发展具有深远的意义。 迄今为止,医疗手术操作主要依靠眼睛查看,而深入体内的观察非常有限。即使利用先进技术,外科大夫也只能看到组织表层,隐藏在内部的小肿瘤基本查看不到,限制了医疗早期干预的可能性,也导致一定的诊断错误率。伴随手术过程的荧光分子成像技术则带来了革命性的变化,课题组研究的成果跨领域地将外科手术与光学技术连为一体,为癌症患者早期发现病变并进行精确切除提供了一种新的技术手段。http://www.cas.cn/ky/kyjz/201205/W020120515439501682169.jpg自动化所自主研发的分子影像设备实现临床应用http://www.cas.cn/ky/kyjz/201205/W020120515439501695967.jpg相机拍摄图片以及叠加后的效果图

  • 地球磁北极不停快速漂移:导航系统被迫频繁更新

    [font=Tahoma, &][color=#000000][font=&] 一些欧洲科学家认为,他们现在已经可以对磁北极的漂移现象做出有把握的描述,近年来,磁北极逐渐从加拿大转移到了西伯利亚,这种现象可以用地球外核边缘两个磁“团”的竞争来[/font][/color][/font][align=center][color=#333333][img=,600,337]https://huanqiukexue.com/resources/image/20200527/1590558950620237.jpg[/img][/color][/align][align=center][color=#333333]地磁场是由地球的流体外核产生的[/color][/align][color=#333333]  地球内部熔融物质的流动变化改变了上方负磁通量区域的强度。这种流动模式的变化削弱了加拿大下方的斑块,并稍稍增加了西伯利亚下方斑块的强度。这就是磁北极离开了它在加拿大北极地区的历史位置,并越过国际日期变更线的原因,也可以说俄罗斯北部正在赢得这场“拔河比赛”[/color][color=#333333]  地球的顶端有三个极点。地理北极是地球自转轴在北半球与地球表面相交的地方;地磁学北极是与经典偶极子最吻合的区域(其位置变化不大);然后是磁北极,即磁场线垂直于地球表面的地方。[/color][align=center][color=#333333][img=,600,438]https://huanqiukexue.com/resources/image/20200527/1590558966408003.png[/img][/color][/align][align=center][color=#333333]负磁通量区域一直处于“拔河”状态[/color][/align][color=#333333]  磁北极一直在不停地移动。19世纪30年代,探险家詹姆斯克拉克罗斯(James Clark Ross)在加拿大努纳维特地区首次证实了这种现象。那时候,磁北极的移动范围不是很大,速度也不快。但在20世纪90年代,磁北极迅速向更高的纬度移动,并在2017年末越过了日期变更线。在这个过程中,磁北极与地理北极的距离缩小到了几百公里。[/color][color=#333333]  这种磁极的快速移动会导致我们更频繁地更新导航系统,以维持智能手机等设备上的地图功能研究人员利用卫星数据,测量了过去20年来地球磁场的形状演变,试图建立磁北极漂移的模型并认为这可能与地球外核向西加速的熔融物质喷流有关。外核是地球固体内核之上并在地幔之下的部分,由熔融的铁和镍组成,厚度大约2200公里。但是该模型是一个复杂的组合体,研究团队目前已经对其估计值进行了修改,以适应不同的流动状态。[/color][align=center][color=#333333][img=,600,336]https://huanqiukexue.com/resources/image/20200527/1590559016135661.png[/img][/color][/align][align=center][color=#333333]地球的顶端有三个极点,分别是地理北极、地磁学北极和磁北极[/color][/align][color=#333333]  该团队的最新模型表明,磁北极将继续向俄罗斯移动,但迟早会开始减速。在移动最快时,其速度可以达到每年50至60公里,但谁也不知道它将来会不会移动回来。[/color][color=#333333]  近期磁北极的快速移动促使美国国家地球物理数据中心(National Geophysical Data Center)和英国地质调查局(British Geological Survey)在去年发布了世界磁极模型的初步更新。该模型呈现了整个地球的磁场。它已经被整合到所有的导航设备中,包括智能手机等,以纠正任何局部的指南针错误。(任天)[/color]

  • 目前导航仪实用性有哪些呢?

    现在导航仪在市场上那是非常普遍了,要选择好的产品那就得货比三家1.导航功能   使用者在车载GPS导航系统上任意标注两点后,导航系统便会自动根据当前的位置,为车主设计最佳路线。另外,它还有修改功能,假如用户因为不小心错过路口,没有走车载GPS导航系统推荐的最佳线路,车辆位置偏离最佳线路轨迹200米以上,车载GPS导航系统会根据车辆所处的新位置,重新为用户设计一条回到主航线路线,或是为用户设计一条从性位置到终点的最佳线路。 2.转向语音提示功能  车辆只要遇到前方路口或者转弯,车载GPS语音系统提示用户转向等语音提示。这样可以避免车主走弯路。它能够提供全程语音提示,驾车者无需观察起显示界面就能实现导航的全过程,使得行车更加安全舒适 3.增加兴趣点功能  由于我国大部分城市都处于建设阶段,随时随地都有可能冒出新的建筑物,由此,电子地图的更新也成为众多消费者关心的问题。因此遇到一些电子地图上没有的目标点,只要你感兴趣或者认为有必要,可将该点或者新路线增加到地图上。这些新增的兴趣点,与地图上原有的任何一个点一样,均可套用进电子地图查阅等功能。 4.定位  GPS通过接收卫星信号,可以准确地定出其所在的位置,位置误差小于10米。如果机器里带地图的话,就可以在地图上相应的位置用一个记号标记出来。同时,GPS还可以取代传统的指南针,显示方向,取代传统的高度计,显示海拔高度等信息。 5.测速  通过GPS对卫星信号的接收计算,可以测算出行驶的具体速度,比一般的里程表准确很多。 6.显示航迹  如果去一个陌生的地方,去的时候有人带路,回来时怎么办?不用担心,GPS带有航迹记录功能,可以记录下用户您车辆行驶经过的路线,小于10米的精度,甚至能显示两个车道的区别。回来时,用户可以启动它的返程功能,让它领着你顺着来时的路线顺利回家。

临床前影像手术导航系统相关的耗材

  • AstecCHIRALDEXG-TA色谱柱制药厂临床试验药物研究手性中间体分析73034AST Supelco
    AstecCHIRALDEXG-TA色谱柱制药厂临床试验药物研究手性中间体分析73034AST Supelco73034ASTSupelcoAstec® CHIRALDEX® G-TA 毛细管气相色谱柱Astec® CHIRALDEX® G-TA Capillary GC ColumnL × I.D. 40m × 0.25mm, df0.12μm◆产品描述:美国色谱科Supelco Astec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱是第 1 组 CSP(表面相互作用,复合衍生物)的首选。该阶段已被证明是制药行业最广泛选择的阶段,特别是在临床试验的各个阶段中手性中间体和药物研究的分析。在没有包含机制的情况下发生分离,并且通常比大多数手性固定相更快且更有效。G-TA 也被用于分离母体药物对映体及其代谢物。G-TA 对含氧分析物的选择性最高,如醇、二醇和多元醇,作为游离醇和酰基衍生物;胺类作为酰基衍生物;氨基醇、卤素(Cl Br F)、氨基酸、羟基酸、内酯、呋喃和吡喃。它对卤化物也具有高选择性。Chem/Phys Resistance温度限制:-10 °C 至 180 °C 等温和程序的Other Notes辅助产品:SyringesVials气体净化和气体管理吸入管路、玻璃棉和专用手动工具、手套和专用手动工具柱套圈、螺母和专用手动工具◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,供货美国色谱科Supelco Astec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱。Astec 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLCCHIRALDEX 为以下机构的注册商标: Sigma-Aldrich Co. LLC◆订货信息:73035ASTAstec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱L × I.D. 50 m × 0.25 mm, df 0.12 μm (Supelco)73031ASTAstec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱L × I.D. 10 m × 0.25 mm, df 0.12 μm (Supelco)73032ASTAstec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱L × I.D. 20 m × 0.25 mm, df 0.12 μm (Supelco)73033ASTAstec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱L × I.D. 30 m × 0.25 mm, df 0.12 μm (Supelco)73034ASTAstec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱L × I.D. 40 m × 0.25 mm, df 0.12 μm (Supelco)◆北京康林科技科技有限责任公司是美国Supelco公司一级代理商,供货美国色谱科Supelco Astec CHIRALDEX G-TA 毛细管气相色谱柱。 ◆欢迎联系北京康林科技科技有限责任公司咨询相关业务。AstecCHIRALDEXG-TA色谱柱制药厂临床试验药物研究手性中间体分析73034AST Supelco
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  • TVS-ACCY -BGL系列生物手术—窗片
    产品说明在对小鼠进行双光子显微成像前,需要将小鼠等动物的头骨去除,镶嵌高透过率的玻璃窗片,以保证脑皮层和外部环境的隔绝,防止感染。TVS-BGL系列窗片专为脑部开窗定制,厚度仅为0.1mm,透过率高,可最大化的发挥显微镜工作距离的作用。此款窗片也可在其他部位的开窗手术实验中使用。 产品应用双光子显微镜、微型化双光子显微镜、共聚焦显微镜 产品优势高透过率、窗片薄,不影响成像质量定制化:可根据用户需求定制不同厚度和尺寸
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