超声可视化纳米磁调控装置制造方法及图纸

技术编号:28536419 阅读:27 留言:0更新日期:2021-05-21 08:59
本发明专利技术提供了一种超声可视化纳米磁调控装置,所述装置包括控制计算机、功率放大器、水冷机、磁控线圈和三维超声探头,其中磁控线圈包括极化线圈和驱动梯度线圈。本发明专利技术的磁调控装置整合了三维实时超声技术,利用三维超声探头可以提供磁性纳米粒子精确的运动状态,实从而可以现对体内、体外样品的实时监测和引导。同时,三维超声技术可以让操作者更容易理解组织结构或病变的相对位置,及其与周围结构的关系。此外,本发明专利技术的磁调控装置超声图像分辨力高,可观测微小磁性纳米粒子的运动,有益于磁调控临床应用的推广。

【技术实现步骤摘要】
超声可视化纳米磁调控装置
本专利技术涉及一种超声实时引导下磁性纳米材料的控制装置,属于磁性材料的控制领域。
技术介绍
磁性颗粒尤其是磁性纳米粒子是近年来发展迅速且极具应用价值的新型材料,在现代科学的众多领域如生物医药、磁流体、催化作用、核磁共振成像、数据储存和环境保护等得到越来越广泛的应用。磁性纳米粒子具有磁导向性,因而在磁场环境下具有靶向性。在外加磁场的作用下,磁性纳米粒子可以定向移动,方便定位和靶向目标区域。磁性纳米粒子携带药物后,在磁调控的作用下,能够很好的聚集于靶向位置,从而有助于当前一些重大疾病的治疗,并实现重大的技术突破,如肿瘤疾病的治疗。如何控制携带药物的磁性纳米粒子准确的到达病灶处,并释放药物是磁调控技术的关键。无论是在体内还是在体外,磁性纳米粒子的运动状态非常复杂,对其进行实时的监控是非常必要的。此外,如果携带药物的磁性纳米粒子通过血液循环在除了目标部位之外的正常组织中,并且扩散,就会产生药物副作用,特别是药效剧烈的药物如抗癌药物,其对正常组织细胞也有杀伤作用。现有的磁调控技术无法做到对磁性纳米粒子运动的实时监控和引导本文档来自技高网...

【技术保护点】
1.一种超声可视化纳米磁调控装置,其特征在于,包括控制计算机(1)、功率放大器(2)、水冷机(3)、磁控线圈(4)和三维超声探头(5),其中磁控线圈(4)包括极化线圈(401)和驱动梯度线圈(402);/n所述控制计算机(1)与功率放大器(2)、磁控线圈(4)和三维超声探头(5)相连接,用于提供控制算法,把运动函数转化为磁场波形信号输送给功率放大器(2)进行信号放大,并接收和反馈磁控线圈(4)产生的温度监控信号,以及显示三维超声探头(5)的超声图像;/n所述功率放大器(2)与控制计算机(1)和磁控线圈(4)相连接,用于放大控制计算机(1)产生的数字波形信号和磁控线圈(4)产生的温度监控信号;/...

【技术特征摘要】
1.一种超声可视化纳米磁调控装置,其特征在于,包括控制计算机(1)、功率放大器(2)、水冷机(3)、磁控线圈(4)和三维超声探头(5),其中磁控线圈(4)包括极化线圈(401)和驱动梯度线圈(402);
所述控制计算机(1)与功率放大器(2)、磁控线圈(4)和三维超声探头(5)相连接,用于提供控制算法,把运动函数转化为磁场波形信号输送给功率放大器(2)进行信号放大,并接收和反馈磁控线圈(4)产生的温度监控信号,以及显示三维超声探头(5)的超声图像;
所述功率放大器(2)与控制计算机(1)和磁控线圈(4)相连接,用于放大控制计算机(1)产生的数字波形信号和磁控线圈(4)产生的温度监控信号;
所述水冷机(3)与功率放大器(2)和磁控线圈(4)相连,用于功率放大器(2)和磁控线圈(4)的冷却,将热量交换到室外,保障设备正常运行;
所述磁控线圈(4)与功率放大器(2)和控制计算机(1)相连接,用于产生背景磁场,其中心位置放置磁性物质,所述磁性物质可以沿着所述背景磁场的方向运动;
所述三维超声探头(5)与控制计算机(1)相连接,用于实时监测和引导磁性物质的运动。


2.根据权利要求1所述的超声可视化纳米磁调控装置,其特征在于,所述控制计算机(1)上设置有人机交互界面,具有人机交互功能和显示功能。

【专利技术属性】
技术研发人员:郑元义胡兵李跃华蔡晓军贾龙洋王龙辰唐秀珍姚莉赵永政孟哲颖谢雪郝俊年
申请(专利权)人:上海市第六人民医院
类型:发明
国别省市:上海;31

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