2025-01-10 10:50:43眼部超声
眼部超声是一种利用超声波对眼部进行检查的医疗技术。它通过将高频声波发射到眼部组织,然后接收反射回来的声波,形成眼部结构的图像,从而帮助医生观察和分析眼部的情况。眼部超声广泛应用于眼科临床,可以用于诊断眼部疾病,如白内障、青光眼、视网膜脱落等,同时还可用于评估眼部手术前后的变化。

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2025-04-18 17:45:17超声筛分仪怎么调整频率
超声筛分仪怎么调整频率 在超声筛分仪的操作过程中,调整频率是优化筛分效果的关键步骤之一。正确的频率设置能够显著提高筛分效率,减少物料的堵塞现象,并确保筛分精度。因此,掌握如何调整超声筛分仪的频率,是操作人员必备的技术。本文将详细介绍如何调整超声筛分仪的频率,以帮助您更好地理解其工作原理及操作技巧。 什么是超声筛分仪的频率调整? 超声筛分仪通过超声波技术增强筛网的振动,解决了传统筛分设备因颗粒粘附、筛网堵塞等问题而造成的效率低下。在超声波的作用下,颗粒受到周期性的振动,从而提高了颗粒的通过率和筛分精度。超声筛分仪的频率调整涉及对超声波振动频率的设定,通常根据物料的性质、颗粒大小和筛网孔径来决定佳频率。 如何调整超声筛分仪的频率? 了解设备的频率范围 大多数超声筛分仪的频率设置在20kHz到40kHz之间。选择适合物料的频率是调整的步。不同的物料具有不同的频率响应特性,因此了解其物理特性(如颗粒大小、形态和湿度)至关重要。 根据物料特性选择频率 细颗粒物料:对于细小颗粒,频率较高(如40kHz)可以提供更精细的筛分效果。高频率能够有效减轻颗粒与筛网的粘附,提升物料通过率。 粗颗粒物料:对于较大颗粒,频率较低(如20kHz)会更有效,因为低频率振动更强,能够防止粗颗粒在筛网表面的堆积。 调整频率的方式 超声筛分仪一般配备了频率调节装置。操作人员可以通过设备上的控制面板或者数字显示屏来调整频率。有些设备甚至能够自动根据负载情况调节频率,以确保始终保持佳筛分状态。 监测筛分效果 调整频率后,需要进行实际筛分测试,观察筛分效率和精度的变化。如果筛分效果不理想,可以微调频率,直到达到佳筛分效果为止。注意观察设备的运行状态,避免超声波发生器过载,确保设备长期稳定运行。 注意事项 避免频率过高或过低:频率过高可能导致设备运行不稳定,甚至损坏筛网。频率过低则可能导致筛分效率降低,不能充分利用超声波的作用。 定期保养:超声筛分仪的频率调整不仅仅是操作时的任务,设备需要定期保养和检查,确保频率调节系统的精确性和设备的稳定性。 总结 超声筛分仪的频率调整对于提升筛分效果、提高筛分精度至关重要。操作人员需要根据物料的特性选择合适的频率,并通过实践调节与测试,不断优化筛分过程。通过科学的频率调整,可以有效提高筛分效率,延长设备使用寿命。掌握这一技巧,将有助于充分发挥超声筛分仪的技术优势,实现更高效的筛分操作。
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2023-05-16 09:54:10【病例研究】眼部基因治 疗视网膜下注射
术中光学相干断层扫描(OCT)辅助下Leber先天性黑矇(LCA)黄斑修复术病例研究的内容Leber先天性黑矇(LCA)是一组先天性视网膜营养不良,可导致早年出现重度视力损伤。患者通常表现为眼球震颤、瞳孔反应迟钝或近乎缺失、视力严重下降、畏光和高度远视[1]。眼部基因治 疗可极大改善这些患者的视力[2]。通过术中视网膜下注射AAV载体完成基因传递。视网膜下眼部基因治 疗注射对准确度水平有较高要求。因此,术中光学相干断层扫描(OCT)是一项必不可少的工具。术中OCT可向眼科医生提供实时信息,支持气泡管理,并可用于确认预期的载体量是否到达视网膜下间隙。术中OCT还有助于预防并发症,例如载体注射期间术中形成的黄斑裂孔。病例研究中值得期待的内容学习要点了解21岁视网膜变性及2型Leber先天性黑矇(LCA)患者的手术治 疗发现视网膜下眼部基因治 疗注射的不同步骤理解术中OCT在黄斑修复术中的作用眼部基因治 疗病例描述1例21岁西班牙裔女性,自出生以来视力不良,包括夜盲症、视野收缩、视力下降和色觉下降。患者注意到出现缓慢的进行性功能性退减。尽管已完成高中学业,但她的方向感日益恶化,并且由于视力限制无法独立生活和工作。图1:图注:黄斑OCT和超宽视野眼底图像显示基线色素性视网膜病变和相对保留中央凹的感光器改变。图像由A博士提供诊断与术前评估双眼术前视力均为20/150。患者表现为典型弥散性视网膜变性,黄斑相对保留。基因检测显示双等位基因RPE65变异导致视网膜变性,并提示2型Leber先天性黑矇。鉴于可获得视网膜活细胞且考虑到眼部基因治 疗的潜在受益,对双眼进行了视网膜下注射治 疗。两次手术之间间隔两周。黄斑OCT和超宽视野眼底图像显示基线色素性视网膜病变和相对保留中央凹的感光器改变。图2:进行黄斑扫描以记录注射前解剖结构,图像由A博士提供扫码下载完整版【病例研究】(英文)
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2023-09-25 12:12:32什么是实验室超声消泡机?工作原理是怎样的?
超声波消泡设备也叫超声波脱气机、超声波消泡机、超声波消泡器。超声波在液体中产生空化作用,使得液体中溶解的气体(如:空气)不断凝聚,成为很细小的气泡,最后成为球状气泡脱离液体表面,从而达到液体脱气、液体消泡的目的。实验室超声消泡机工作原理:超声波从声发射器传播到液体介质中,产生交替的正负压相。在负压(稀化)阶段足够高强度的超声波能克服分子间的粘合力,在液体中产生大量的近真空微泡。气泡在膨胀时吸入更多的气体,在收缩时释放出来,因此体积迅速增大。这个过程称为“定向”或“整流”扩散。由于气相声空化过程中气泡在液体中分布均匀,且总表面积大,因此溶解气体在整个受影响液体体积内的迁移速度快且均匀。其结果是形成了大量的振荡气泡,其中包含了以前溶解在液体介质中的气体。气泡在超声波场中跳动时,会相互加速并合并,形成更大的气泡。这一过程进行得很快,直到气泡达到足够大的浮力,浮在液体上,并将先前被困的气体释放到环境中。
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2022-09-10 14:34:26分析与表征:新型聚合物递送载体有望解决后眼部给药的递送难题
分析与表征:新型聚合物递送载体有望解决后眼部给药的递送难题Intravitreal Polymeric Nanocarriers with Long Ocular Retention and Targeted Delivery to the Retina and Optic Nerve Head Region视网膜等后眼部组织在许多严重的眼部疾病中会受到影响,由于眼部结构是非常复杂的,所以是否可以成功地将治 疗药物递送至视网膜等后眼部组织具有极大的挑战性,其中玻璃体腔内注射法是常用方式之一,但该方式需要延长注射的间隔时间。研究人员使用聚乙二醇、聚己内酯和碳酸三亚甲基酯合成三嵌段共聚物,并使用1H-NMR和凝胶渗透色谱法GPC对聚合物的结构进行表征。研究表明:该聚合物可自组装成聚合物泡囊和聚合物胶束。通过动态光散射DLS对其尺寸进行表征,平均直径分别约为100nm和30–50nm。基于单颗粒追踪和非对称流场分离技术,聚合物胶束和聚合物泡囊在玻璃体中可扩散且稳定存在。在Alamar Blue测定中,这些材料在人工培养的人脐静脉内皮细胞中均未显示细胞毒性,使用体内荧光光度法评估玻璃体内纳米载体在兔体内的药代动力学,聚合物泡囊(100nm)和胶束(30nm)的半衰期分别为11.4-32.7天和4.3-9.5天,聚合物泡囊和聚合物胶束的玻璃体内清除值分别为1.7–8.7µL/h和3.6–5.4µL/h。颗粒在兔玻璃体中的表观体积分布对于聚合物胶束为0.6-1.3ml,对于聚合物泡囊为1.9-3.4ml。给药至少92天后仍可在玻璃体中发现聚合物泡囊,此外,眼底成像显示,聚合物泡囊聚集在视神经附近,并且在注射后111天仍然存留在那里。因此聚合物泡囊用于后眼部进行可控和特定位点的药物递送是一种十分具有发展前景的技术。
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2021-12-21 16:47:12浅谈超声功率放大器的特点和原理
功率放大器(VoltageAmplifier)是提高电压信号的装置。对弱信号,常用多级放大,级联方式分直接耦合、阻容耦合和变压器耦合,要求放大倍数高、频率响应平坦、失真小。当负载为谐振电路或耦合回路时,要求在指定频率范围内有较好幅频和相频特性以及较高的选择性。功率放大器的特点:(1)信号发生器输入的信号最大是20Vpp,通过功率放大器可以提升电压和功率;(2)是具有可增益调节的放大器,实质是一个电压放大器;(3)不容易引入现场干扰信号,电路受连接电缆长度变化的影响不大,几乎可忽略不计,可用于压电式传感器远距离传输放大;(4)数控增益系统可以快速调节需要的输出电压,兼容市面所有主流的任意波形函数信号发生器,实现信号放大;(5)频带宽、灵敏度高、信噪比高、结构简单、工作可靠和重量轻。功率放大器与超声波发生器:功率放大器是用来放大超声波发生器产生的信号,超声波发生器来产生一个特定频率的信号,这个信号可以是正弦信号,也可以是脉冲信号,这个特定频率是换能器工作的频率。超声波发生器的输出功率调节:当超声波发生器接入电压的发生变化时,发生器的输出功率也随着发生变化。会使超声波换能器的机械振动不稳定,导致工作效果不佳。因此需要稳定输出功率,通过调节放大倍数,具体分为粗调(1step)和细调(0.1 step)两种,通过功率反馈信号相应调整功率放大器,使得功率放大稳定。本文素材由西安安泰测试整理发布,如果想了解更多,请持续关注安泰测试网www.agitek.com.cn。安泰功率放大器广泛应用于压电陶瓷驱动、超声波测试、声呐系统应用和MEMS测试等,可提供免费样机S用服务。
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