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公开(公告)号:CN117776267A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410208358.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 苏州大学
IPC: C01G45/02 , C01B32/205 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , A61K33/44 , A61K33/32 , A61P1/00 , A61P1/04 , A61P29/00
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种石墨炔/四氧化三锰纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明中石墨炔/四氧化三锰纳米复合材料包括以下原料:六(三甲硅基乙炔基)苯(HEB‑TMS)和氯化亚铜(CuCl);质量比为1:1‑8的石墨炔(GDY)和醋酸锰;所述石墨炔/四氧化三锰纳米复合材料中锰元素的质量浓度为0.94~46.32%;具有体外抗炎、抗氧化效果、同时能够治疗小鼠炎症性肠病;适用于纳米材料的技术领域。
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公开(公告)号:CN105394798A
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201510918459.4
申请日:2015-12-10
Applicant: 苏州大学
IPC: A23N17/00
CPC classification number: A23N17/005
Abstract: 本发明公开了一种实验室动物颗粒饲料自制装置,包括套筒组件、拉杆组件及底座,所述套筒组件包括套筒固定片、多个垂直固定设置在所述套筒固定片上的空心套筒,所述套筒固定片上设置有与所述空心套筒相连通的通孔;所述拉杆组件包括拉杆固定片、多个垂直固定设置在所述拉杆固定片上的拉杆,所述拉杆一一对应设置在所述空心套筒内;所述底座上设有多个与所述空心套筒相配合的凸柱。本发明结构简单、操作方便、经济、省时、耐高温灭菌,制备出的饲料颗粒松软酥脆,适口性好。
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公开(公告)号:CN116715805A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310954779.X
申请日:2023-08-01
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F220/56 , C08F2/48 , C08F230/02 , C08F222/38 , A61K51/12 , A61K51/06 , A61K9/16 , A61K45/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于放射性药物领域,具体涉及一种富含双膦酸基团多功能凝胶微球及其制备方法和应用。本发明以丙烯酰胺,N‑丙烯酰氧基琥珀酰亚胺,和帕米膦酸二钠为原料,通过乳液聚合或微流控方法,经自由基氧化聚合制备富含双膦酸的凝胶微球,然后通过双膦酸基团对金属核素强效的螯合作用,将核素稳定的标记至该微球上,制备具有治疗、成像或成像治疗一体化的放射栓塞微球。同时,该凝胶微球含有丰富的三维孔隙结构,为化疗药物的装载提供了空间,可装载药物,制备一种可同时快速、稳定标记放射性核素,装载化疗药物的多功能治疗微球,可进行肝癌精准、有效、低毒的联合治疗与微球体内定位分布监测。
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公开(公告)号:CN119818706A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202510301784.X
申请日:2025-03-14
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K51/12 , A61K51/04 , A61P35/00 , A61P17/00 , A61P17/02 , A61P17/06 , A61P25/00 , A61K47/69 , A61K9/00 , A61K45/00 , A61N5/10 , A61M36/12 , B29C39/02 , A61K101/00
Abstract: 本发明公开了一种放射性冷冻微针及其制备方法与应用,制备方法包括如下步骤:将水相和油相混合,通过反相乳液法得到微球后紫外固化;将固化后的微球投入金属核素溶液中,震荡处理、分离得到放射性标记微球;将放射性标记微球投入药物溶液中,震荡处理、分离得到标记核素的载药微球;将标记核素的载药微球与聚乙烯醇溶液混合后,倒入微针模具,冷冻后得到放射性冷冻微针。本发明以乙烯膦酸作为膦酸基团原料制备富含膦酸微球,核素标记速率快、稳定性高,原料易得,制备方法简单,成本低;构建放射性冰针,给药后微针模具融化,对皮肤疾病进行精准、高效、低毒、均匀分散的治疗,提高患者在治疗过程的舒适度和依从性。
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公开(公告)号:CN117776267B
公开(公告)日:2024-05-31
申请号:CN202410208358.7
申请日:2024-02-26
Applicant: 苏州大学
IPC: C01G45/02 , C01B32/205 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , A61K33/44 , A61K33/32 , A61P1/00 , A61P1/04 , A61P29/00
Abstract: 本发明属于纳米材料领域,具体涉及一种石墨炔/四氧化三锰纳米复合材料及其制备方法和应用。本发明中石墨炔/四氧化三锰纳米复合材料包括以下原料:六(三甲硅基乙炔基)苯(HEB‑TMS)和氯化亚铜(CuCl);质量比为1:1‑8的石墨炔(GDY)和醋酸锰;所述石墨炔/四氧化三锰纳米复合材料中锰元素的质量浓度为0.94~46.32%;具有体外抗炎、抗氧化效果、同时能够治疗小鼠炎症性肠病;适用于纳米材料的技术领域。
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公开(公告)号:CN105013551B
公开(公告)日:2017-01-25
申请号:CN201510506777.X
申请日:2015-08-18
Applicant: 苏州大学
IPC: B01L9/00
Abstract: 本发明公开了一种智能移液器支架,包括支撑架和架设所述支撑架的底座,所述支撑架由圆形转动盘和固定圆形转动盘的支撑杆组成,所述底座上设有与支撑杆相配合的圆孔,所述圆形转动盘的边缘设有多个凹槽,所述凹槽按量程被分到多个分区中,所述每个凹槽对应设置有一个指示灯,所述支撑架顶部设有移液器识别系统,所述移液器识别系统包括电源模块、控制模块、与所述控制模块连接的存储模块、报警模块、设置于每一分区内的RFID阅读器及内置于移液器的RFID标签、参考位置检测模块、和显示模块,所述指示灯连接到控制模块。本发明具有设备简单、操作方便的特点,且能大大节省实验空间,有效简化实验操作程序,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN104805003A
公开(公告)日:2015-07-29
申请号:CN201510238971.4
申请日:2015-05-12
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种带有温度传感器的细菌涂布棒,包括手柄和与手柄相连的涂布端,所述手柄和涂布端为一体成型结构,所述涂布端呈等边三角形形状,所述手柄和涂布端内均设有中空腔,所述涂布端的中空腔内设有温度传感器,所述手柄的中空腔内设有温度指示灯和比较器电路,所述温度传感器与比较器电路电连接,所述比较器电路与所述温度指示灯电连接。本发明一方面可以防止涂布端的温度过高而烫死细菌影响实验结果,另一方面可以根据指示灯判断涂布端是否已在安全温度,大大缩短等待时间,提高工作效率。
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公开(公告)号:CN117771420A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410206809.3
申请日:2024-02-26
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明属于生物材料领域,具体涉及一种聚乳酸羟基乙酸共聚物微球及其应用。本发明以聚乳酸‑羟基乙酸共聚物(PLGA)为微球原料,通过乳液聚合或微流控方法,将具有良好MRI/NIR‑II双模态影像性能的稀土下转化纳米探针、阿霉素(DOX)等化疗药物装载或吸附到微球上,制备具有MRI/NIR‑II双模态影像性能的多功能TACE微球。
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公开(公告)号:CN116715805B
公开(公告)日:2023-10-27
申请号:CN202310954779.X
申请日:2023-08-01
Applicant: 苏州大学
IPC: C08F220/56 , C08F2/48 , C08F230/02 , C08F222/38 , A61K51/12 , A61K51/06 , A61K9/16 , A61K45/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于放射性药物领域,具体涉及一种富含双膦酸基团多功能凝胶微球及其制备方法和应用。本发明以丙烯酰胺,N‑丙烯酰氧基琥珀酰亚胺,和帕米膦酸二钠为原料,通过乳液聚合或微流控方法,经自由基氧化聚合制备富含双膦酸的凝胶微球,然后通过双膦酸基团对金属核素强效的螯合作用,将核素稳定的标记至该微球上,制备具有治疗、成像或成像治疗一体化的放射栓塞微球。同时,该凝胶微球含有丰富的三维孔隙结构,为化疗药物的装载提供了空间,可装载药物,制备一种可同时快速、稳定标记放射性核素,装载化疗药物的多功能治疗微球,可进行肝癌精准、有效、低毒的联合治疗与微球体内定位分布监测。
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公开(公告)号:CN113896242A
公开(公告)日:2022-01-07
申请号:CN202111313460.6
申请日:2021-11-08
Applicant: 苏州大学附属第一医院
Abstract: 本发明公开了一种氧空位三氧化钼纳米颗粒的制备方法及应用,包括S1)将包含功能团‑COOH和/或‑SH的聚合物溶于纯水中,制得溶液一;S2)将钼源溶于乙醇中,制得溶液二;S3)将溶液二加入溶液一种,在氮气保护下加热至沸腾,溶液颜色变为深蓝色;S4)将S3反应后产物冷却,去除未反应的原料,即制得纯化的氧化钼纳米颗粒分散液;S5)将氧化钼纳米颗粒分散液冷冻干燥,得到固体,即为氧空位三氧化钼纳米颗粒。本发明氧空位三氧化钼纳米颗粒一方面具有良好的自由基清除性能,另一方面具有强效的抗菌性能与生物安全性,通过使用氧化钼纳米材料,可以有效降低糖尿病创面的过氧化环境,减少创面区域细菌数量,进而促进血管生成,有效的加速糖尿病创面的愈合。
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