tFUS其它应用


伤口愈合

超声通过控制炎症和减少伤口上的细菌来促进愈合,同时增加血管生成。

血栓溶解

利用超声机械效应破坏血栓的结构,促进血栓溶解和清除。此外,也可增强溶栓药物在目标区域的分布和渗透,加快溶栓进程。

骨骼修复

超声干预骨骼断裂或受损区域,可促进骨细胞的增殖和分化,增加生长因子释放,加速骨组织修复。

疼痛缓解

低强度超声促进细胞产生内源性镇痛物质,降低感觉神经兴奋性,解除肌肉痉挛,快速实现镇痛作用。

先进的聚焦相控阵换能器技术

首创接插式换能器,基于精密的阵列设计、精确的单阵元间距排列、先进的相控控制、电子控制和计算机器智能算法,实现128通道、256通道、1024通道的高效稳定运行。

• <5%:阵元间输出差异小于5%,高输出一致性
• <5%:24小时运行误差<5%,长时间稳定运行
• >75%:电声转化率>75%,高效能量转化
• >30%:声有效穿颅率大于30%,低效能量损失


BMEF:低强度聚焦超声助力缺血性脑卒中治疗

BME 前沿.2022年第2期ID: 9864910

卒中小鼠模型

帕金森病

可利用超产技术调控和刺激细胞的生理状态。低强度超产处理的细胞,细胞周期明显缩短,增殖速度加快,细胞分化程度也明显提高,细胞蛋自和小分子表达水平改变。此外,通过超声调控细胞膜的通透性、促进药物和基因的快速转运,实现精准治疗。

意识障碍

可利用超产技术调控和刺激细胞的生理状态。低强度超产处理的细胞,细胞周期明显缩短,增殖速度加快,细胞分化程度也明显提高,细胞蛋自和小分子表达水平改变。此外,通过超声调控细胞膜的通透性、促进药物和基因的快速转运,实现精准治疗。

多发性硬化症

可利用超产技术调控和刺激细胞的生理状态。低强度超产处理的细胞,细胞周期明显缩短,增殖速度加快,细胞分化程度也明显提高,细胞蛋自和小分子表达水平改变。此外,通过超声调控细胞膜的通透性、促进药物和基因的快速转运,实现精准治疗。

癫痫

可利用超产技术调控和刺激细胞的生理状态。低强度超产处理的细胞,细胞周期明显缩短,增殖速度加快,细胞分化程度也明显提高,细胞蛋自和小分子表达水平改变。此外,通过超声调控细胞膜的通透性、促进药物和基因的快速转运,实现精准治疗。

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