×
01.07.2018
218.016.6974

Результат интеллектуальной деятельности: Способ распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга с применением световой микроскопии в сочетании с компьютерной обработкой данных для определения В- и Т-линейных острых лимфобластных лейкозов

Вид РИД

Изобретение

Аннотация: Изобретение относится к области медицины, а именно к медицинской диагностике, и может быть использовано для распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга с применением световой микроскопии в сочетании с компьютерной обработкой данных для диагностики В- и Т-линейных острых лимфобластных лейкозов. Получают компьютерным анализатором цветное изображения с мазков. Осуществляют выделение на изображении лейкоцитов и получают бинарное изображение, на котором последовательным сканированием изображения проводят процедуру заполнения пустот внутри границы клетки. Измеряют пространственно-яркостное распределение пикселей изображения. Определяют значение текстурных индексов, характеризующих структуру ядра, для представлений цветовых моделей лейкоцитов. На основе индексов формируют матрицу числовых текстурных индексов структуры ядра, где по столбцам располагают значения индексов, а по строкам изображения лейкоцитов, для распознавания структуры ядер бластов. Способ обеспечивает проведение дифференциальной диагностики В- и Т-линейных ОЛЛ за счет сочетания световой микроскопии с компьютерной обработкой данных. 6 з.п. ф-лы, 2 ил. .

Изобретение относится к области медицины и может быть использовано для диагностики Т- и В-линейных острых лимфобластных лейкозов (ОЛЛ) с использованием световой микроскопии в сочетании с компьютерной обработкой данных.

ОЛЛ представляют собой гетерогенную группу опухолевых заболеваний системы кроветворения. Они характеризуются поражением костного мозга и крови патологическими бластами. Диагностика острых лейкозов (ОЛ) базируется на комплексной характеристике бластов. При этом применяются морфологические, цитохимические и иммунофенотипические методы изучения клеток [Френкель М.А., в кн. «Клиническая онкогематология» под редакцией проф. М.А. Волковой, Москва, «Медицина», 2007 г., стр. 306-319, Тупицын Н.Н., в кн. «Клиническая онкогематология» под редакцией проф. М.А. Волковой, Москва, «Медицина», 2007 г., стр. 338-370]. Каждый из этих подходов характеризует отдельные особые свойства бластов. Совокупность полученных данных является основанием для диагностики ОЛЛ и их вариантов.

Морфологический метод исследования заключается в изучении окрашенных препаратов крови и костного мозга с подсчетом числа бластов в процентах к общему числу клеток. В крови подсчитывается 200 клеток, в костном мозге 500 клеток двумя независимыми экспертами. При этом учитываются размер и форма клеток, очертания ядер, особенности структуры хроматина, ядерно-цитоплазматическое отношение и наличие включений в цитоплазму. Морфологический подход не дает возможности во многих случаях установить природу бластов в связи с их значительной гетерогенностью.

Цитохимическое исследование включает анализ маркеров гранулоцитарного и моноцитарного рядов гемопоэза. Они позволяют отдифференцировать ОЛЛ от миелоидных лейкозов. Однако этот метод не является адекватным в части случаев лейкозов.

Иммунофенотипическое исследование основано на изучении антигенной структуры бластов с помощью проточной цитофлюорометрии. Использование широкого набора диагностических антител позволяет определить направленности дифференцировки и установить стадию созревания бластов. Анализ результатов иммунофенотипирования, с учетом морфологических и цитохимических показателей дает основание определить гистогенез и этап дифференцировки бластов при ОЛЛ.

Делаются попытки расширить характеристику клеток крови и костного мозга при лейкозах с помощью автоматических систем. Однако ошибки достигают уровня 30-40%. Отсутствуют достоверные данные по возможности одновременной морфологической и иммунофенотипической характеристики бластов на окрашенных мазках с целью диагностики вариантов ОЛЛ.

Известен «Способ распознавания изображения текстуры клеток» [Патент РФ №2385494]. Данный способ анализа изображения текстуры объекта для выявления патологии, включающий определение текстурных признаков объекта, которое состоит в том, что осуществляют предобработку полученных изображений объекта посредством сегментации на основе анализа в цветовом пространстве информативных с точки зрения текстурных признаков областей изображения объекта, определяемых выбранным размером окна, шагом и направлением просмотра изображения объекта, производят вычисления значений для текстурных признаков и формирования матриц чисел и осуществляют идентификацию и классификацию объекта, при этом текстурные признаки определяют для изображений клеток крови, предобработку полученных изображений объекта посредством сегментации осуществляют на основе кластерного анализа в цветовом пространстве, в качестве информативных с точки зрения текстурных признаков областей изображения объекта используют выделение изображений ядер клеток, наиболее информативные признаки для классификации определяют автоматически на основе обучающих выборок из предварительно созданных баз изображений, классифицированных экспертами и содержащих клетки каждого типа (бластные, лимфоциты), на основе которых производят идентификацию и классификацию, преобразуют пиксели изображения в различные цветовые пространства, вычисляют матрицу пространственной смежности, после чего на основании вычисленных значений текстурных признаков осуществляют классификацию (распределение по общим признакам) в пространстве текстурных признаков: энергия, момент инерции, максимальная вероятность, локальная однородность, энтропия, след НМПС, среднее значение яркости, корреляция значений яркости изображения.

Однако указанный способ не обеспечивает в условиях близких кластеров описания лейкоцитов с различным иммунологическим статусом, актуализации баз данных и пополнения данными экспертов, повышения доли заболеваний, выявляемых на ранней стадии, что является одной из приоритетных задач онкологии в условиях совершенствования современных видов диагностики и терапии с контролем их эффективности.

Известен метод компьютерного распознавания и классификации аномальных клеток крови и программное обеспечение для его реализации [Патент ES 2428215 А1]. В решении предложен метод, который выполняет классификацию клеток на основе методов автоматизированной обработки и анализа проб крови, что включает получение цифровых изображений аномальных клеток крови из мазков крови. Сегментация этих цифровых изображений аномальных клеток включает регионы ядра, цитоплазмы и внешней области фона вокруг клетки. По ним вычисляются внутренние морфологические характеристики каждого из этих регионов ядра, цитоплазмы и внешней области клетки. Автоматическое распознавание и классификация аномальных клеток крови проводится на основе характеристик, рассчитанных для этих регионов. Такие аномальные клетки классифицируются для помощи в диагностике при гематологических заболеваниях. Предложенное изобретение включает компьютерные программы, адаптированные для выполнения некоторых этапов изобретения.

В решении рассмотрены методы предобработки. Соответствующие процедуры не увеличивают информацию, присутствующую в данных, но увеличивают динамический диапазон свойств изображения для облегчения обработки. Некоторые методы предварительной обработки, которые могут использоваться, включают фильтрацию изображений путем применения фильтров: Гаусса, медианного, Винера, с целью уменьшения уровня шума. В рассматриваемом подходе применяются препараты, окрашенные по методике Май-Грюнвальд-Гимза. Окраска препарата позволяет лучше определить цвет для определения лучших компонент для сегментации. В решении при сегментации используется два варианта: первый - сегментация контуров методом обнаружения контуров по компоненте Н цветового пространства HSV, второй - группировка и преобразование. Процедура описания аномальных клеток осуществляется по текстурным характеристикам в цветовом пространстве Lab. Классификация осуществляется на основе метода главных компонент. Доля клеток, неправильно классифицированных, составила 1,93%.

Однако предложенное решение не обеспечивает выявления наличия лейкемических клеток, морфологически сходных с лимфобластами в крови или костном мозге, для проведения дифференциальной диагностики с другими лимфопролиферативными заболеваниями, установление взаимосвязи морфологических и текстурных характеристик изображений клеток крови и костного мозга с экспрессией ключевых антигенов острых лимфобластных лейкозов при первичной диагностике, в рецидиве, в ремиссии и в ходе анализа минимального числа опухолевых клеток при остаточной болезни в онкологии.

По мнению заявителя, наиболее близких аналогов заявленного решения нет.

Технический результат предлагаемого изобретения заключается в получении дополнительных независимых объективных критериев при дифференциальной диагностике острого лимфобластного лейкоза, установлении корреляций между структурой бластов и их иммунофенотипическим статусом, определение взаимосвязи между результатами морфологического исследования и данными проточной цитометрии, при установлении иммуноподвариантов острого лимфобластного лейкоза. Это обеспечит уточнение методов первичной диагностики, выявление рецидивов, что позволит персонифицировать подходы к терапии онкологических больных, тем самым повысить качество медицинского обслуживания населения.

Указанный технический результат заявленного решения достигается в способе распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга с применением световой микроскопии в сочетании с компьютерной обработкой данных для определения В- и Т-линейных острых лимфобластных лейкозов за счет получения компьютерным анализатором цветного изображения с мазков, последующего выделения на изображении лейкоцитов и получения бинарного изображения, на котором последовательным сканированием изображения проводят процедуру заполнения пустот, определяют области бинарного изображения, соответствующие областям лейкоцитов на цветном изображении, по полученным областям измеряется пространственно-яркостное распределение пикселей изображения и рассчитываются текстурные индексы для представлений цветовых моделей, на основе которых формируют матрицу числовых индексов, для классификации полученные индексы сравнивают с индексами, формируемыми на основе данных морфоцитохимических и иммунофенотипических исследований, проведенных по мазкам, и данных компьютерного анализа, проведенных для эталонных объектов, полученные индексы заносят в базу знаний, по результатам которых определяют индекс структуры ядра для сопоставления данных компьютерного анализа и иммунофеннотипа при дифференциальной диагностике острого лейкоза.

В частном случае цветное изображение получают с мазков крови или костного мозга. Изображение, полученное с препарата крови может, свидетельствовать о возможности наличия заболевания острый лейкоз, а изображение, получаемое с препаратов костного мозга, служит для подтверждения диагноза острый лейкоз.

Также для выделения изображений лейкоцитов осуществляют расчет по гистограмме в автоматическом режиме с последующим анализом выделенных областей и разделением их с использованием трансформации расстояний и роста регионов. Предложенное решение позволяет автоматизировать анализ и уменьшить время вычислений для снижения трудоемкости анализа.

Кроме того, для поиска пустот внутри границы клеток крови осуществляют процедуру заполнения пустот внутри области изображения лейкоцита по бинарной картинке с использованием медианного фильтра. Данная процедура необходима для восстановления целостности клеток и расчета характеристик по ядрам лейкоцитов, т.к. наличие пустот приводит к ложным расчетам.

Также процедуру заполнения пустот внутри области лейкоцита осуществляют на основе анализа связанных областей.

Расчет текстурных индексов осуществляется для всех компонент цветовых моделей из ряда RGB, XYZ, HSL, Lab, Luv, LHC, HLS, HSV, YUV, YIQ, YCbCr, CMY. Предложенный набор цветовых компонент позволяет выбрать наиболее оптимальные цветовые компоненты для нахождения текстурных индексов, характеризующих структуру ядра.

Для каждой цветовой компоненты проводят расчет текстурных индексов по матрицам пространственной смежности, матрицам длин серий и вейвлет-характеристикам для определения оптимальных индексов структуры ядра в условиях близких кластеров.

Классификацию изображений лейкоцитов осуществляют по сформированным двумерным матрицам, где по столбцам располагаются значения индексов, а по строкам изображения лейкоцитов. Предложенный подход позволяет визуализировать результаты классификации лейкоцитов и при необходимости провести экспертное уточнение их типа. В качестве эталонов использовались данные по типу лейкоцитов, полученные по результатам морфоцитохимических и иммунофенотипических исследований и по оценкам экспертов. Это позволило выполнить оценку эффективности заявленного способа.

Ниже приведен пример конкретной реализации предложенного способа. Компьютерная микроскопия в системе «АТЛАНТ» проводилась на окрашенных мазках костного мозга 38 больных ОЛЛ. По результатам морфоцитохимических и иммунофенотипических исследований у 17 больных был установлен Т-ОЛЛ, у 21 больных установлен В-ОЛЛ. Морфоцитохимическое и иммунофенотипическое исследования были проведены в лаборатории иммунологии гемопоэза РОНЦ им. Н.Н, Блохина (заведующий лабораторией профессор д.м.н. Н.Н. Тупицын). Получены изображения клеток в цветовой модели RGB на основе измерений функции яркости в трех спектральных диапазонах, соответствующих красному (R), зеленому (G) и синему (В) участкам спектра видимого электромагнитного излучения (автоматизированный микроскоп Olympus ВХ43 со спектрозональной камерой Imperx IPX-4M1ST-GCFB). Изображения сохранялись в формате BMP, с цветовой кодировкой RGB24 (свыше 16 млн цветов).

В ходе исследования получено 4930 изображения лимфобластов костного мозга, из них 2048 изображений клеток у больных с Т-ОЛЛ, 2882 изображений клеток у больных с В-ОЛЛ. Для полученных изображений рассчитывались текстурные и вейвлет-характеристики по цветовым компонентам полутоновых изображений цветовых моделей RGB, XYZ, HSL, Lab, Luv, LHC, HLS, HSV, YUV, YIQ, YCbCr, CMY. При этом расчет текстурных характеристик проводился для областей на изображениях лимфобластов размером 45×45 пикселей, вписанных в изображения ядер клеток. Для разделения клеток разных типов рассчитывалось 513 текстурных характеристик для каждой из рассматриваемых клеток, затем определялись средние значения для выборки клеток в препарате каждого из пациентов.

По полученным средним значениям характеристик проводилось распознавание типа ОЛЛ, с применением линейного классификатора с функциями расстояния Евклида, Манхеттена и Чебышева в двумерном пространстве признаков. Для анализа были использованы все возможные пары признаков из рассчитанных 513 типов текстурных характеристик.

По результатам сравнения результатов классификации типов ОЛЛ для различных пар текстурных признаков была определена пара признаков MENT, MRENGE-1, при которой распознавание типа ОЛЛ происходило с минимальной ошибкой. Индекс «ENT» соответствует текстурному признаку «энтропия», рассчитанного в цветовом пространстве RGB для координаты R (красный цвет), а индекс «RENGE-1» соответствует значению вейвлет-признака «относительный диапазон», рассчитанного в цветовом пространстве YUV для цветоразностной компоненты U.

Графическое представление распределения двух классов (Т-ОЛЛ и В-ОЛЛ) в двумерном пространстве признаков представлено на фиг. 1. По координатным осям отложены признаки: по оси абсцисс отложен первый признак Х=MENT, по оси ординат второй признак Y=MRENGE-1.

Таким образом, по указанным признакам можно судить о варианте ОЛЛ (Т- или В- типа). Использование сочетания текстурных признаков на основе вейвлет-характеристик и матрицы пространственной смежности позволило достичь точности в 95%.

Для практической оценки типа клетки предложен обобщенный критерий, рассчитываемый с использованием найденных признаков. Значение этого критерия рассчитывается по формуле .

Гистограмма распределения признака CGC для двух классов пациентов (с Т и В типами ОЛЛ) представлен на фиг. 2

Используя в качестве критерия значение признака CGC, равное 1,405, можно проводить диагностику вариантов острого лимфобластного лейкоза по правилу: если значение критерия CGC больше значения 1,405, то принимается решение, что клетки соответствующего препарата принадлежат В-ОЛЛ типу, если меньше, то Т-ОЛЛ типу.

Таким образом, предложенный способ распознавания структуры ядер лейкоцитов крови и костного мозга при определении Т- и В-вариантов острого лимфобластного лейкоза с применением систем компьютерной микроскопии показал его применимость для установления Т-ОЛЛ и В-ОЛЛ варианта острого лимфобластного лейкоза.

Анализ данных полученных при исследованиях бластов с помощью автоматизированных систем на окрашенных мазках костного мозга при ОЛЛ позволяет выявить закономерную взаимосвязь между строением ядер бластов и их антигенным статусом. Полученные параметры были формализованы. В результате работы был разработан метод дифференциальной диагностики В- и Т-линейных ОЛЛ. Этот подход позволяет уточнить вариант заболевания и ускорить диагностический процесс. Использование световой микроскопии в сочетании с компьютерной обработкой данных может способствовать быстрому принятию клинических решений и адекватному подбору терапевтических схем у пациентов с ОЛЛ.


Способ распознавания структуры ядер бластов крови и костного мозга с применением световой микроскопии в сочетании с компьютерной обработкой данных для определения В- и Т-линейных острых лимфобластных лейкозов
Источник поступления информации: Роспатент

Показаны записи 1-10 из 38.
26.08.2017
№217.015.d5fd

Устройство для сжатия данных

Изобретение относится к области сжатия и распаковки данных без потерь. Технический результат - простота реализации с одновременным уменьшением времени передачи данных, повышение информационной вместимости без потерь информации за счет сокращения необходимого объема памяти для хранения...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002622878
Дата охранного документа: 20.06.2017
29.12.2017
№217.015.f6c8

Способ биологической визуализации

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для визуализации биологических объектов. Для этого осуществляют мечение анализируемых клеточных компонент, клеток, тканей или органов флуоресцентными зондами. Зонды состоят из биологических распознающих молекул и флуоресцентных...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002639125
Дата охранного документа: 19.12.2017
29.12.2017
№217.015.fd4b

Способ направленного разрушения раковых клеток

Изобретение относится к медицине, а именно к онкологии, и может быть использовано для направленного разрушения раковых клеток. Для этого осуществляют их предварительную визуализацию путём введения в исследуемый объект комплекса, состоящего из объединенных молекул фотосенсибилизатора,...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638446
Дата охранного документа: 13.12.2017
29.12.2017
№217.015.fe4d

Способ получения аналитической тест-системы на основе суспензионных микрочипов для детекции маркеров заболеваний

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для получения аналитической тест-системы на основе суспензионных микрочипов для детекции маркеров заболеваний. Для этого создают суспензионные микрочипы путем оптического кодирования микросфер различного диаметра флуоресцентными...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002638787
Дата охранного документа: 15.12.2017
19.01.2018
№218.016.0775

Способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью

Изобретение относится к области промысловой геофизики и может быть использовано для интенсификации добычи тяжелой высоковязкой нефти. Заявлен способ повышения нефтеотдачи пласта с высоковязкой нефтью, при котором погружают в скважину снаряд, содержащий спиральную линию, с помощью которой...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002631451
Дата охранного документа: 22.09.2017
20.01.2018
№218.016.0ee3

Способ синтеза нанопроволок нитрида алюминия

Изобретение относится к технологии получения нанопроволок AlN для микроэлектроники и может быть использовано для улучшения рассеивания тепла гетероструктурами, для создания светильников, индикаторов и плоских экранов, работающих на матрице из нанопроволок и т.д. Проводят импульсное лазерное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002633160
Дата охранного документа: 11.10.2017
04.04.2018
№218.016.327c

Сканирующий зондовый нанотомограф с модулем оптического анализа

Изобретение относится к области зондовых измерений объектов после их микро- и нанотомирования. Сущность изобретения заключается в том, что в сканирующий зондовый нанотомограф с модулем оптического анализа, содержащий основание 1, на котором установлен блок пьезосканера 2, блок зонда 10 и блок...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645437
Дата охранного документа: 21.02.2018
04.04.2018
№218.016.355b

Способ коллоидного синтеза фотолюминесцентных наночастиц сверхмалого размера структуры ядро/оболочка

Использование: для получения фотолюминесцентных наночастиц, или квантовых точек (КТ), сверхмалого размера. Сущность изобретения заключается в том, что в способе коллоидного синтеза фотолюминесцентных наночастиц сверхмалого размера структуры ядро/оболочка, включающем синтез ядер...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002645838
Дата охранного документа: 28.02.2018
04.04.2018
№218.016.35a2

Способ финишной планаризации поверхности оптической стеклокерамики

Изобретение относится к способу финишной планаризации поверхности оптической стеклокерамики. Обработку поверхности оптической стеклокерамики проводят в две стадии. На первой стадии осуществляется обработка поверхности оптической стеклокерамики пучками ускоренных кластерных ионов аргона. Далее...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002646262
Дата охранного документа: 02.03.2018
10.05.2018
№218.016.4464

Способ подачи газа в сверхзвуковое сопло ускорителя газовых кластерных ионов

Изобретение относится к области ускорительной техники, в частности к системам подачи газа в сверхзвуковое сопло при формировании пучков ускоренных газовых кластерных ионов. Технический результат - расширение класса рабочих газов, в том числе слабо кластеризуемых, используемых в системах для...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002649883
Дата охранного документа: 05.04.2018
Показаны записи 1-10 из 22.
27.05.2013
№216.012.438d

Средство, индуцирующее дифференцировку стволовых кроветворных клеток в тромбоциты

Изобретение относится к области медицины. Заявлено средство, индуцирующее дифференцировку стволовых кроветворных клеток в тромбоциты, представляющее собой рекомбинантный циклофилин А человека (рчЦфА). Изобретение обеспечивает расширение ассортимента средств указанного назначения. 2 ил.
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002482870
Дата охранного документа: 27.05.2013
27.06.2013
№216.012.5028

Система запуска криогенного жидкостного ракетного двигателя космического объекта

Изобретение относится к ракетным двигательным установкам на криогенном топливе. Система запуска относится к жидкостному ракетному двигателю, включающему в себя криогенный топливный бак (1), турбонасосные агрегаты (ТНА) (2, 6), газогенератор (7), сообщенный с турбиной (18) ТНА (6), камеру...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002486113
Дата охранного документа: 27.06.2013
10.11.2013
№216.012.7d39

Двигательная установка космического летательного аппарата (варианты) и способ ее эксплуатации

Изобретение относится к ракетно-космической технике. Двигательная установка включает криогенный бак с экранно-вакуумной теплоизоляцией, расходный клапан, бустерный насос, трубопровод питания, камеру сгорания двигателя и заборное устройство криогенного бака, содержащее нижнее днище криогенного...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002497730
Дата охранного документа: 10.11.2013
20.04.2014
№216.012.baa7

Способ количественного определения клеток-предшественников (cd34+) в кроветворной ткани

Изобретение относится к области медицины, а именно к иммунологии, и может быть использовано для количественного определения клеток-предшественников в кроветворной ткани. Для этого проводят окраску клеточного субстрата одновременно моноклональными антителами к антигену CD34 и нуклеотропным...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002513511
Дата охранного документа: 20.04.2014
10.01.2015
№216.013.1dd4

Двигательная установка космического летательного аппарата

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в двигательных установках (ДУ) космических летательных аппаратов (КЛА). ДУ КЛА содержит криогенный бак с экранно-вакуумной теплоизоляцией и каналом с теплообменником, расходный клапан, бустерный насос, заборное...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002539064
Дата охранного документа: 10.01.2015
10.12.2015
№216.013.96ff

Испаритель криогенной жидкости

Изобретение относится к области теплоэнергетики. Испаритель содержит корпус с встроенным в него трубчатым змеевиком. Змеевик выполнен в виде трубного пучка с коллекторами для ввода и вывода испаряемой внутри труб жидкости. На корпусе размещены патрубки ввода и вывода промежуточной жидкости в...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002570275
Дата охранного документа: 10.12.2015
10.05.2016
№216.015.3beb

Двигательная установка космического объекта и гидравлический конденсатор для нее

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в двигательных установках (ДУ) космических объектов (КО). ДУ КО содержит криогенный бак с расходным клапаном и с бустерным турбонасосом, баллон высокого давления с газообразным криогенным компонентом для раскрутки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002583994
Дата охранного документа: 10.05.2016
20.05.2016
№216.015.40a8

Капиллярная система хранения и отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта (варианты)

Изобретение относится к космической технике и может быть использовано в двигателях космических объектов (КО). Капиллярная система хранения и отбора жидкости в ракетный двигатель КО содержит топливный бак с крышкой и нижним днищем, радиальные перфорированные перегородки, кронштейны, трубопровод...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002584211
Дата охранного документа: 20.05.2016
12.01.2017
№217.015.6103

Система отбора жидкости в ракетный двигатель космического объекта (2 варианта)

Изобретение относится к ракетно-космической технике и может быть использовано в двигателях космических объектов (КО). Система отбора жидкости в ракетный двигатель КО содержит бак с нижним днищем с приямком, расходным клапаном с дополнительной полостью, заборное устройство, крепежные элементы....
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002591124
Дата охранного документа: 10.07.2016
25.08.2017
№217.015.abdf

Способ автоматизированного анализа клеток крови посредством описания лейкоцитов на основе оптических особенностей структуры ядер

Изобретение относится к медицине и может быть использовано для автоматизированного анализа клеток крови посредством описания лейкоцитов на основе оптических особенностей структуры ядер. Для этого в компьютерном анализаторе изображений клеток определяют количественные характеристики клетки...
Тип: Изобретение
Номер охранного документа: 0002612007
Дата охранного документа: 01.03.2017
+ добавить свой РИД