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一种用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型及其制备方法.pdf

摘要
申请专利号:

太阳城集团CN201910004769

申请日:

20190103

公开号:

CN109629115A

公开日:

20190416

当前法律状态:

公开

有效性:

审中

法律详情: 公开
IPC分类号: D04H1/4382;D04H1/728;D04H1/76 主分类号: D04H1/4382;D04H1/728;D04H1/76
申请人: 浙江大学
发明人: 张春晨;郭澳;丁秋萍;何宏建;张明暐
地址: 310058 浙江省杭州市西湖区余杭塘路866号
优先权:
专利代理机构: 33200 代理人: 邱启旺
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法律状态
申请(专利)号:

太阳城集团CN201910004769

授权太阳城集团号:

法律状态太阳城集团日:

20190416

法律状态类型:

公开

摘要

本发明公开了一种用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型及其制备方法,用同轴静电纺丝技术结合六自由度机械臂,获得多束共面交叉和异面交叉的由电纺中空纤维堆叠而成的纤维束,其中,每股纤维束由N根电纺中空纤维组成,每根电纺中空纤维的外径为1‑20微米,电纺中空纤维的外壳材料为非水溶性高分子材料,内核材料为水溶性高分子材料;然后将获得的纤维束在纯水中浸泡,除去其内核材料,即可获得最终的立体交叉仿生模型。该模型能够作为磁共振弥散成像重建算法验证的已知结构的客观模型。

权利要求书

太阳城集团1.一种用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型,其特征在于:所述立体交叉仿生模型由多束共面交叉和异面交叉的纤维束构成,每股纤维束由N根电纺中空纤维组成,每根电纺中空纤维的外径约为1-20微米,其管壁材料为非水溶性高分子材料。 2.根据权利要求1所述的用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型,其特征在于:所述非水溶性材料选自聚己内酯(PCL)、热塑性聚氨酯(TPU)、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、聚乳酸(PLA)、乙基纤维素(EC)。 3.一种用于磁共振弥散张量成像重建算法验证的立体交叉仿生模型的制备方法,其特征在于:该仿生模型的制备方法具体为:用同轴静电纺丝技术结合六自由度机械臂,获得多束共面交叉和异面交叉的由电纺中空纤维堆叠而成的纤维束,其中,每股纤维束由N根电纺中空纤维组成,每根电纺中空纤维的外径为1-20微米,电纺中空纤维的外壳材料为非水溶性高分子材料,内核材料为水溶性高分子材料;然后将获得的纤维束在纯水中浸泡,除去其内核材料,即可获得最终的立体交叉仿生模型。 4.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述同轴静电纺丝技术所用的装置包括第一注射泵、第二注射泵、高压电源、同轴静电纺丝喷头以及接收板,其中,所述第一注射泵内装有非水溶性高分子材料,第二注射泵内装有水溶性高分子材料,第一注射泵通过导管连接到同轴静电纺丝喷头的外层的进液口,第二注射泵通过导管连接到同轴静电纺丝喷头的内层的进液口,同轴静电纺丝喷头外壁与高压电源的正极相连,接收板夹持于六自由度机械臂上,与高压电源的接地端相连,所述接收板至少有两个面用于接收纤维束。 5.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述高压电源提供0-30kV电压。 6.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述第一注射泵和第二注射泵分别提供0.1-20ml/h流速。 7.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述接收板为具有光滑平面的导电材料。 8.根据权利要求3所述的制备方法,其特征在于:所述非水溶性材料选自聚己内酯(PCL)、热塑性聚氨酯(TPU)、聚乳酸-羟基乙酸共聚物(PLGA)、聚乳酸(PLA)、乙基纤维素(EC)。 9.根据权利要求3或4所述的制备方法,其特征在于:所述水溶性材料选自聚乙烯吡咯烷酮(PVP)、聚氧化乙烯(PEO)、聚乙烯醇(PVA)。

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一种 用于 磁共振 弥散 张量 成像 重建 算法 验证 立体交叉 仿生 模型 及其 制备 方法
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