在现有技术中,68Ge/68Ga锗镓发生器产生的医用放射性同位素镓-68(68Ga)广泛用于前列腺癌、神经内分泌肿瘤、乳腺癌等多种癌症的核医学分子影像诊断,即利用68Ga标记特异性靶向药物前体,构建分子成像探针,通过正电子发射断层扫描(PET)技术生成诊断图像,精准识别体内特异性靶点,从而实现肿瘤关键靶点分子水平定性、定量检测,更全面、更直观地揭示肿瘤恶性生物学行为相关分子机制,为肿瘤精准诊断,如肿瘤分子分型、指导肿瘤靶向及免疫治疗、早期治疗疗效监测、精准再分期预判以及精准的肿瘤术中导航等提供前沿技术和重要保障。
锗镓发生器具有操作方便,性能良好,并且稳定可靠的优点,目前已经被广泛用于科研和临床放射性核素药物的制备以及癌症诊断中。锗镓发生器是由含有二氧化钛固定相的硼硅酸盐玻璃柱组成的一个闭密的系统, 68Ge(T1/2为287天)作为母体核集中吸附在玻璃柱上,其衰变的68Ga(T1/2为68分钟)可通过盐酸超纯水溶液洗脱,这一系统要求绝对密闭,保证洗脱过程顺利、高效。因此如果该系统中一旦引入了大量气体,后续将无法输注盐酸洗脱68Ga,由于气体难以排出,此过程不可逆,目前尚无任何办法解决该问题,锗镓发生器也就无法继续使用,这对使用者来说是巨大的经济损失。同时在68Ga在淋洗的过程中对盐酸输注速率有着极高的要求,目前仅通过手动推射5ml注射器的方式无法精准控制流速,并且存在着排空气泡步骤繁琐复杂的问题。为了方便不同握力药物合成师的使用,亟需开发一种既能避免气泡输入,又能控制推注的阻尼系数的装置。
HTK道岔缺口监测系统道岔转辙机缺口监测技术领域的专用设备,可以采集记录道岔缺口图像、缺口视频、转辙机振动加速度、转辙机内温湿度等数据。本系统主要由主机、网络分机、扩频分机、中继和图像采集处理器构成。通过通信线缆传送到机械室或信号工区值班室内的终端上。通过直播命令,在室内就能非常直观的看到转辙机缺口的实时工作状态。工区维护人员可以随时查看既往图像或视频,为状态修提供可靠依据。
本系统采用微型数字摄像头实时拍摄转辙机缺口图像,并对缺口图像进行图像预处理、二值化、滤波、特征提取,进行缺口计算,最终得到缺口数据。
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。
该项目列入2016年齐齐哈尔市科技局社会发展指令性计划。编号SFGG-201645。
死髓牙髓腔和根管内充满坏死牙髓组织和渗出液,根管治疗成功的要素是则是从根管系统内去除这些残髓、细菌和碎屑。器械预备是根管清理的主要方法,同时根管冲洗也是重要的辅助手段。由于根管根尖部分有根尖孔与根尖周组织连通,所以根管冲洗的一个潜在的危险是将冲洗剂和碎屑冲出根尖孔,从而产生一些不良反应,因而根管冲洗的所达到的范围尤显重要。
Computational Fluid Dynamics 即计算流体动力学,是流体力学的一个分支,简称CFD。CFD是近代流体力学,数值数学和计算机科学结合的产物,是一门具有强大生命力的边缘科学。它以电子计算机为工具,应用各种离散化的数学方法,对流体力学的各类问题进行数值实验、计算机模拟和分析研究,以解决各种实际问题。 CFD在研究工作上具有很大优势。数值模拟具有更大的自由度和灵活性,可以进行"物理实验"不可能或很难进行的实验,因而经济效益明显。通过CFD可以模拟到3%次氯酸钠(临床常用根管冲洗液)在不同锥度根管内流动的情况。可以对临床根管预备及根管冲洗进行指导。
项目研究目的和意义
目的:使用计算流体动力学(CFD)模拟分析3%次氯酸钠在不同锥度的根管内流动,为临床根管预备及安全使用根管冲洗液提出建议。
意义:用CFD来模拟分析根管内冲洗问题,是将流体动力学与根管冲
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。