【摘 要】
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治疗超声的原理是超声波的生物学效应,主要包括热效应(以高占空比的连续波为主)以及空化效应和机械效应(以低占空比的脉冲波为主),治疗超声在肿瘤消融、增强血管通透性后释药等方面有广泛研究与临床应用。驱动功率检测是治疗超声驱动电路的重要组成部分,驱动功率可间接反映声功率的输出情况,保障超声治疗的安全性和有效性。目前驱动功率检测方法有电压-电流-相位角法、功率计法和其他方法,存在成本高、难集成、受限于被检
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治疗超声的原理是超声波的生物学效应,主要包括热效应(以高占空比的连续波为主)以及空化效应和机械效应(以低占空比的脉冲波为主),治疗超声在肿瘤消融、增强血管通透性后释药等方面有广泛研究与临床应用。驱动功率检测是治疗超声驱动电路的重要组成部分,驱动功率可间接反映声功率的输出情况,保障超声治疗的安全性和有效性。目前驱动功率检测方法有电压-电流-相位角法、功率计法和其他方法,存在成本高、难集成、受限于被检测波形等不足,因此需要研究适用于治疗超声系统的驱动功率检测技术。本研究基于功率检波原理,采用双定向耦合器
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糖尿病是一种以体内血糖水平异常为典型特征的慢性疾病,近年来成为严重危害公众健康的疾病之一,对葡萄糖含量进行可靠检测对数以百万计的糖尿病患者日常血糖水平的监测具有重大意义。在众多检测手段中,以葡萄糖氧化酶为核心的酶葡萄糖传感器以高灵敏度和良好选择性为特征,是当今葡萄糖生物传感器市场的主流产品。然而,由于酶对环境条件要求苛刻以及固定技术复杂成本高,酶葡萄糖传感器的进一步发展受到阻碍,无酶葡萄糖传感器受
癌胚抗原(carcinoembryonic antigen,CEA)是应用在癌症筛查与诊断中最为广泛的广谱性肿瘤标志物之一。通常情况下,健康成人血清中CEA的浓度在2.5~5 ng/m L以下,而恶性肿瘤患者体内的CEA含量会急剧上升,因此对CEA进行定量检测可以有效地帮助人们对恶性肿瘤进行初步筛查和预诊断。结合即时检测(point-of-care testing,POCT)技术,基于纸基微流控芯
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