我国揭示纵横波转换如何影响经颅聚焦超声场和温度场

经颅聚焦超声(transcranial focused ultrasound, tcFUS)是一项针对脑部疾病的无创超声治疗技术,目前正在蓬勃发展,在微无创治疗颅内肿瘤、神经调控、神经退行性疾病治疗、血脑屏障打开、颅内靶向药物输运等方面具有广泛的应用前景。 近期,声学所超声技术中心博士生王祥达等人通过引入波场分离方法,建立仿真模型,首次分析了纵横波模式转换对经颅聚焦超声场和聚焦超声引起的温度场的影响。相关研究成果已发表于Chinese Physics B(DOI: 10.1088/1674-1056/27/2/024302)。图1 基于颅骨CT扫描和线性插值的三维颅骨模型重构 颅骨是制约经颅聚焦超声发展和迈向临床应用的最大障碍。颅骨的强非均匀性会导致焦点偏移或者散焦,颅骨与周边介质较大的声阻抗差异会导致颅骨及其周围组织灼伤。 为解决由颅骨引起的经颅聚焦超声两大难题,须依赖经颅聚焦超声建模仿真。通过经颅聚焦超声建模仿真,......阅读全文

我国揭示纵横波转换如何影响经颅聚焦超声场和温度场

  经颅聚焦超声(transcranial focused ultrasound, tcFUS)是一项针对脑部疾病的无创超声治疗技术,目前正在蓬勃发展,在微无创治疗颅内肿瘤、神经调控、神经退行性疾病治疗、血脑屏障打开、颅内靶向药物输运等方面具有广泛的应用前景。  近期,声学所超声技术中心博士生王祥达

场流分离的分离模式介绍

  正常模式下,当尺寸远小于扁平通道高度时,分离模式分为两步:  第一,聚焦+进样模式(focus+inject):流体对流,将样品推入指定区间:  当流体对流时,因为底部为超滤膜,溶剂分子可以渗透并排到废液;而样品分子无法渗透至膜下,而靠近膜的上表面-聚集壁(accumulated wall);液

TCD(经颅多普勒超声)

1、检查意义:对于有头痛头晕症状、糖尿病、高血压、吸烟者初步筛查脑血管性疾病。为CT、MRI(核磁共振)等现代影像技术提供脑血管血流动力学参考信息。2、优点:不需注射药物,无创伤,操作简便、重复性好。3、不足:受到老年人(尤其是妇女)颅骨增厚、动脉迂曲、动脉移位等影响,诊断脑动脉狭窄的敏感性为80-

超声经颅多普勒厂家实力

  KJ-2V2M型超声经颅多普勒血流分析仪是一款便携、模块式TCD仪。为单通道、单深度TCD仪,具有实时显示频谱、电影回放、栓子跟踪、参考值显示、自动报告生成等多项功能,KJ-2V2M型TCD仪配备了KJ-PW-2MHz和KJ-CW-4MHz超声探头,可用于颅内血管检测和颅外血管检测,该产品的整体

关于经颅多普勒的应用介绍

  1、经颅多普勒的常规检查项目:  (1)脑动脉狭窄与闭塞的诊断及侧枝代偿的判断  (2)脑血流微栓子监测  (3)CEA术中/CAS监测  (4)蛛网膜下腔出血(SAH)脑动脉痉挛的监测  2、经颅多普勒的科研应用:  脑血流自动调节功能的监测现状  经颅双功能彩色多普勒超声(TCCD) 是用低

关于经颅超声多普勒的简介

  经颅超声多普勒(Transcranial Doppler Ultrasound, TCD)是利用颅骨薄弱部位为检查声窗,应用多普勒效应研究脑底动脉(主要是 Wills环)血流动力学的一种无创性超声检测技术。  TCD 是利用低频超声波的 Doppler 效应原理来实现检测的。其检测的基本原理是超

关于经颅超声多普勒的优点介绍

  TCD检查对患者无创伤、无痛苦,价格较便宜;检查较全面、能重复/可靠性强,能进行实时动态观察和长期动态监护;仪器体积小,便于检查,与脑血管造影有极佳的互补性。它可以提供 MRI、DSA/SPECT等影像技术所测不到的重要血液动力学资料。因此,它在评价脑血管疾患以及鉴别诊断方面有着重要的意义。

概述经颅超声多普勒的临床应用

  1. 血管痉挛  脑血管痉挛是指脑动脉持续性收缩状态。自发性或外伤性 SAH后血液的残余物与血管壁接触,导致脑血管痉挛,引起迟发性缺血性神经损害,严重者甚至亡。 通过反复床边检查 TCD可以在临床症状出现前判断是否发生大血管痉挛、痉挛的程度、发展过程、指导临床用药及评价治疗效果。  2. 脑动脉

关于经颅多普勒的使用评价介绍

  1、血流速度  血流速度反映脑动脉管腔大小及血流量。血流量一定时血流速度与管腔大小成反比例,当管腔严重狭窄(90%)或完全梗阻时,血流速度下降,个体间各值可有很大变异,但个体内差异很小,且左右基本对称,如两侧相差很大可认为异常。由于颅骨太厚,脑供血不足,血流本身信号弱及操作技术等原因,可有部分血

关于经颅多普勒的优缺点介绍

  1、经颅多普勒的仪器优点  由于 TCD能无创伤地穿透颅骨,其操作简便、重复性好,可以对病人进行连续、长期的动态观察,更重要的是它可以提供 MRI、 DSA、 SPECT等影像技术所测不到的重要血液动力学资料。因此,它在评价脑血管疾患以及鉴别诊断方面有着重要的意义 [3]。  2、经颅多普勒的仪

经颅多普勒的仪器优缺点介绍

  1、仪器优点  由于 TCD能无创伤地穿透颅骨,其操作简便、重复性好,可以对病人进行连续、长期的动态观察,更重要的是它可以提供 MRI、 DSA、 SPECT等影像技术所测不到的重要血液动力学资料。因此,它在评价脑血管疾患以及鉴别诊断方面有着重要的意义。  2、仪器缺点  经颅多普勒超声的应用还

简述经颅超声多普勒的发展历史

  1918发现超声波,50年代涉足医学领域;  1965宫崎测定颈部血管的血流速度;  1966拉什莫尔建立脉冲多普勒仪,可定位;  1982挪威人Aaslid脉冲低频超声+适当颅窗,建立了经颅多普勒(TCD),如今已发展 到第四代,可进行微栓子监测。

关于经颅多普勒的发展历史介绍

  经颅多普勒的发展简史:  1、1918发现超声波;50年代涉足医学领域  2、1965宫崎测定颈部血管的血流速度  3、1966拉什莫尔建立脉冲多普勒仪,可定位  4、1982挪威人Aaslid脉冲低频超声+适当颅窗,建立了经颅多普勒(TCD),如今已发展 到第四代,可进行微栓子监测

什么是经颅多普勒血流图(TCD)?

  经颅超声多普勒(TCD)是用频谱多普勒对颅底动脉血流动力学进行评价的一种无创性检查方法。TCD检查时主要通过视觉的波形和听觉的超声信号反馈波来判断是否有异常,虽然能较敏感地反映脑血管的功能状态,但它不能保证超声的入射角度,需要熟练的超声诊断医生详细了解大脑解剖标志及血管路径,其主要缺陷是操作者不

经颅多普勒脑血管疾病检查方法

  经颅多普勒超声(transcranial Doppler,TCD)是利用人类颅骨自然薄弱的部位作为检测声窗(如颞骨嶙部、枕骨大孔、眼眶),对颅底动脉血流动力学进行评价的一种无创性检查方法。  TCD主要以血流速度的高低来评定血流状况,由于大脑动脉在同等情况下脑血管的内径相对来说几乎固定不变,根据

关于经颅超声多普勒的缺点介绍

  经颅多普勒超声的应用还存在着一定的问题,如受操作者技术的影响,如今尚缺乏对正常和异常频谱形态统一判定标准和命名,尚未建立各参数统一的正常值,而且经颅多普勒超声的失败率为2.7%~5%。其原因为老年人(尤其是妇女)颅骨增厚、动脉迂曲、动脉移位等。但随着经验的逐步积累以及技术的发展和完善,经颅多普勒

场流分离的分离方法是什么?

电场流分离 (electrical FFF) 仰赖垂直于分离(流动)方向上的电场,以间接分离流液。流液因带电成分荷质比不同,所受的电场作用力即不相同。当微粒所受的电力与扩散力达到平衡时,不同的微粒距离积聚壁有所不同,从而流速不同。粒子的漂移速度取决于其电泳淌度μ。 热场流分离 (Thermal

使用经颅超声多普勒的注意事项

  探头的使用———超声探头是非常精密的重要元件,直接影响到超声信号的强弱和 TCD 检测的结果。要正确使用和妥善维护,保养探头。探头使用时,主机的工作状态应处于稳定的条件下,过高、过低或不稳定的电压或电流都会造成探头的损害。尽可能的缩短发射的时间,严禁硬性或粗糙的物品直接摩擦探头表面。手持探头的握

关于经颅多普勒的基本信息介绍

  经颅多普勒超声(transcranial Doppler,TCD)是利用人类颅骨自然薄弱的部位作为检测声窗(如颞骨嶙部、枕骨大孔、眼眶),对颅底动脉血流动力学进行评价的一种无创性检查方法 [1]。  TCD主要以血流速度的高低来评定血流状况,由于大脑动脉在同等情况下脑血管的内径相对来说几乎固定不

场流分离的原理简介

  该技术基本原理是大分子流过扁平通道,同时受到水平(channel flow)和垂直方向(cross flow)的流场作用;尺寸相对小的分子,受垂直方向的作用力较小,而向扁平通道中心平移扩散;而尺寸相对较大的分子,受垂直方向的作用力较大而更靠近聚集壁(accumulated wall)。从而在垂直

非对称场流分离系统

非对称场流分离系统简称:AF4,是用一个没有固定相的、空心的、扁平的分离通道代替了传统的凝胶渗透色谱柱,同时在垂直于样品流的方向上施加一个分离力,从而实现对样品的分离。由于没有固定相填料,AF4具有非常强大的分离能力,尺寸和分子量的分离范围远远超过凝胶渗透色谱仪,非常适合超大分子量样品、超大体积样品

依靠科技创新转换战斗力生成模式

   科技是现代战争的核心战斗力。我们要赢得军事竞争主动,必须下更大气力推进科技兴军,坚持向科技创新要战斗力,依靠科技进步和创新把我军建设模式和战斗力生成模式转到创新驱动发展的轨道上来。  《在新调整组建的军事科学院、国防大学、国防科技大学成立大会暨军队院校、科研机构、训练机构主要领导座谈会上的讲话

芯片等电聚焦分离

芯片等电聚焦分离蛋白质的原理与常规毛细管等电聚焦基本相同,都是依据蛋白质的等电点(pI)不同而进行分离。Hofmann等首次将毛细管等应用于蛋白质分析。Li等在PDMS芯片和聚碳酸酯(PC)芯片上,采用等电聚焦模式分离厂牛血清白蛋白和增强型绿色荧光蛋白(EGFP)。Das等。26 3采用高聚物芯片,

关于经颅多普勒的基本功能介绍

  由于颅骨较厚,阻碍了超声波的穿透,过去的多普勒超声只能探测颅外动脉的血流动力学变化。经颅多普勒超声仪(TCD),能穿透颅骨较薄处及自然孔道,获取颅底主要动脉的多普勒回声信号。它可探测到的血管主要有:  ICA:颈内动脉颅内段CS:颈内动脉虹吸部  MCA:大脑中动脉  ACA:大脑前动脉  PC

简述经颅超声多普勒的基本原理

  一、TCD 频谱上可以提供血流参考资料,包括:  血流瞬时速度;  辨别血流方向,一般“+”号表示朝着探头,“-”号表示远离探头;  可以求得动脉射血时间长短,血流速度上升的快慢,以反映动脉壁的情况。  二、主要的检查方法为经颞窗及经枕骨大孔窗测定。检查时必须注意探头放置的位置和超声束投射的方向

“脉—证—病—治”的经方医学模式

  陈修园谓:“儒者不能舍圣贤之书而求道,医者岂能外仲景之书以治疗。”掌握好经方,会让医者有种眼前一亮的感觉。我的老师徐汝奇先生(江湖医侠)多年来一直以孺子之心,锲而不舍的研究并实践经方,形成了经方脉证的独特学术风格,创立了“脉—证—病—治”的经方医学模式,临床疗效显著,屡起沉疴。我有幸于201

非对称型场流分离系统

  非对称型场流分离系统是一种用于数学领域的分析仪器,于2015年12月1日启用。  技术指标  流动相流速范围是0-8.3 mL/min,分离膜类型有PES和再生纤维素两大类,按截留分子量分类,有5kD、10kD、30kD三种。  主要功能  非对称型场流分离系统适用于水相中的组装体尺寸、分子量的

键合相及其分离模式

键合相及其分离模式多数分析色谱是在通过硅胶表面共价键合了固定相来修饰了吸附性能的载体上进行的。或者说,填料表面通过涂布化学性质稳定的吸附层来修性。能和建合相形成化学性质稳定的键的基质只有硅胶和高聚物。硅胶表面可以通过硅烷化来衍生化。通常使用的HPLC填料是在硅胶吸附剂表面衍生一条长链的脂肪烃硅烷。这

论电子秤物联网转型核心模式转换

一是商业模式转型。首先是解决我们提供的核心产品:智能化、信息化称重设备和无处不在、相对准确、持续准确、有价值大量分析的称重数据。同时我们提供的服务是产品标配和产品升级改造及改造后随时准确的服务,以此来保证终端市场和客户满意度,并建立了与终端市场沟通开发的平台,这是工业4.0版下中国衡器行业真正出路。

混合芯片实现太赫兹波与光信号双向转换

瑞士洛桑联邦理工学院(EPFL)和美国哈佛大学科学家合作,研制出一款新型集成芯片,实现了太赫兹波与光信号的相互转换。相关研究成果发表于最新一期《自然·通讯》杂志,有助推动超高速通信、测距、高分辨光谱以及超快计算等领域的发展。太赫兹波与光在频率范围和产生机制上存在显著差异。太赫兹波指频率在0.1太赫兹