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公开(公告)号:CN114921540A
公开(公告)日:2022-08-19
申请号:CN202210327966.0
申请日:2022-03-30
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属同济医院 , 中国科学院北京基因组研究所(国家生物信息中心)
IPC: C12Q1/6883 , C12Q1/70 , C12Q1/6869 , G01N33/68 , G01N33/569
Abstract: 本发明公开了一种EB病毒(EBV)相关T/NK细胞淋巴组织增殖性疾病(EBV‑T/NK‑LPDs)的生物标志物及应用,属于生物技术、疾病诊断、治疗、疗效评估等技术领域。具体的,建立包括372个抗病毒免疫相关基因知识库,并对该基因知识库进行系列遗传统计分析,筛选得到在EBV‑T/NK‑LPDs中发生高频先天变异的基因,及通过体细胞突变分析筛选发生体细胞突变的肿瘤相关驱动基因。综合上述遗传突变分析筛选得到由26个基因组成的基因panel,应用该基因panel结合关键临床指标有助于推动在噬血细胞综合征(HLH)、恶性肿瘤发生前对非肿瘤EBV‑T/NK‑LPDs进行危险度分层的临床研究;并为后续开展大规模多中心研究提供遗传学依据。
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公开(公告)号:CN109553685B
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN201710875498.X
申请日:2017-09-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了小分子多肽TAT‑CDK5‑CTM及其在制备预防或治疗缺血性脑卒中药物中的应用。通过合成TAT蛋白转导结构域、可以结合并抑制CDK5的蛋白多肽以及自噬作用原件CTM三者的融合蛋白TAT‑CDK5‑CTM,利用TAT携带CDK5蛋白多肽经由血液运输透过血脑屏障,并被神经元摄取。将该多肽运用到离体和在体的缺血性脑卒中模型中,可有效发挥其阻断N‑甲基天冬氨酸受体(NMDAR)的NR2B亚基与周期蛋白依赖性蛋白激酶5(CDK5)结合的作用,并由CTM介导结合有CDK5蛋白的多肽分子,进入溶酶体降解,抑制CDK5下游引发的神经元凋亡和坏死,降低缺血性脑卒中后的脑损伤,为开发治疗缺血性脑卒中的药物提供了分子靶标。
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公开(公告)号:CN110003342A
公开(公告)日:2019-07-12
申请号:CN201811638624.0
申请日:2018-12-29
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种人工合成的小分子多肽TAT-P-2B,以及公开了该多肽在改善低社会等级对机体不良影响中的应用。利用人工合成TAT蛋白转导结构域和P-2B的融合蛋白多肽TAT-P-2B,TAT可以携带P-2B蛋白多肽经血液穿过血脑屏障被神经元摄取,将其运用到在体的小鼠模型上,可有效发挥其阻断Synapsin IIb与AMPA受体(α-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazole-propionic acid receptor)结合的生物学作用,使得AMPA受体的上膜增加,神经元的兴奋性升高,从而提高动物的社会等级地位,并可用于改善低社会等级对机体的不良影响。
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公开(公告)号:CN109553685A
公开(公告)日:2019-04-02
申请号:CN201710875498.X
申请日:2017-09-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了小分子多肽TAT-CDK5-CTM及其在制备预防或治疗缺血性脑卒中药物中的应用。通过合成TAT蛋白转导结构域、可以结合并抑制CDK5的蛋白多肽以及自噬作用原件CTM三者的融合蛋白TAT-CDK5-CTM,利用TAT携带CDK5蛋白多肽经由血液运输透过血脑屏障,并被神经元摄取。将该多肽运用到离体和在体的缺血性脑卒中模型中,可有效发挥其阻断N-甲基天冬氨酸受体(NMDAR)的NR2B亚基与周期蛋白依赖性蛋白激酶5(CDK5)结合的作用,并由CTM介导结合有CDK5蛋白的多肽分子,进入溶酶体降解,抑制CDK5下游引发的神经元凋亡和坏死,降低缺血性脑卒中后的脑损伤,为开发治疗缺血性脑卒中的药物提供了分子靶标。
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公开(公告)号:CN102167281A
公开(公告)日:2011-08-31
申请号:CN201110080231.4
申请日:2011-03-31
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明提供一种表面集成碳纳米结构的碳微结构的制备方法,包括:(1)预处理及光刻步骤,得到图案化的有机聚合物微结构;(2)沉积金属步骤:在所述有机聚合物微结构上沉积一层或多层金属层,作为催化剂;和(3)热解步骤:在惰性气体或其混合气体环境下进行多步热解,各步热解温度不同;通过上述步骤,即可形成表面集成碳纳米结构的碳微结构。本发明还提供了一种应用上述方法制备的碳微结构。本发明将厚胶光刻、金属沉积和热解相结合,提高了微结构的表面积,本发明的方法运用于微机电系统中,具有工艺简便、图形精细、结构牢固、成本低的特点,制备的碳微结构可作为微电极应用于微型电池、生物芯片、微型电化学传感器等微机电领域中。
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公开(公告)号:CN118000160A
公开(公告)日:2024-05-10
申请号:CN202311375826.1
申请日:2023-10-20
Applicant: 华中科技大学
IPC: A01K67/033 , C12Q1/6888
Abstract: 本发明属于生物信息技术领域,具体涉及一种检测果蝇行为的方法及装置,方法包括:将待测果蝇置于多孔培养板中,待果蝇适应培养板环境后,在多孔培养板的上方对多孔培养板每个孔内的果蝇进行视频拍摄,得到高通量果蝇行为学视频文件,其中,根据待测果蝇行为信息,确定视频拍摄的时段;将视频文件处理为逐帧图片,并从中提取多孔培养板每个孔内每只果蝇在每帧时的坐标;根据待测果蝇行为信息对应的预设行为特征,基于多孔培养板每个孔内每只果蝇在各帧时的坐标,确定该果蝇的待测果蝇行为信息,实现果蝇行为的检测。本发明能够实现高通量果蝇行为检测,克服现有果蝇行为学检测方法需要实验周期长、耗费人工成本高的问题。
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公开(公告)号:CN113192077B
公开(公告)日:2022-08-02
申请号:CN202110403704.3
申请日:2021-04-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于图像分析领域,公开了一种细胞及区域层次的病理图自动分类方法及系统,该方法包括以下步骤:(1)将初始病理图切割成小图,并绘制细胞掩膜图;(2)对小图进行图像分割得到细胞坐标;(3)将初始病理图切割为单个细胞小图,判断细胞类型;(4)将初始病理图切割为小图,判断是否属于癌区、癌旁区域;(5)将初始病理图切割为小图,分别判断是否属于肿瘤组织实质区、间质区、蛋白角化区、脉管区;综合各个得分,确定细胞类型及其所属区域。本发明通过对方法整体流程处理进行改进,能够克服现有技术中对病理图的分析停留于区块式分析的缺陷,真正将病理图的信息进行了深度挖掘,实现了病理图的自动分类。
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公开(公告)号:CN113192077A
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN202110403704.3
申请日:2021-04-15
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明属于图像分析领域,公开了一种细胞及区域层次的病理图自动分类方法及系统,该方法包括以下步骤:(1)将初始病理图切割成小图,并绘制细胞掩膜图;(2)对小图进行图像分割得到细胞坐标;(3)将初始病理图切割为单个细胞小图,判断细胞类型;(4)将初始病理图切割为小图,判断是否属于癌区、癌旁区域;(5)将初始病理图切割为小图,分别判断是否属于肿瘤组织实质区、间质区、蛋白角化区、脉管区;综合各个得分,确定细胞类型及其所属区域。本发明通过对方法整体流程处理进行改进,能够克服现有技术中对病理图的分析停留于区块式分析的缺陷,真正将病理图的信息进行了深度挖掘,实现了病理图的自动分类。
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公开(公告)号:CN104479027B
公开(公告)日:2017-06-16
申请号:CN201410668134.0
申请日:2014-11-20
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了小分子多肽TAT‑siP‑PTPN1‑HA及其在制备治疗或预防老年痴呆药物中的应用,利用人工合成TAT蛋白转导结构域和siP‑PTPN1‑HA的融合蛋白多肽TAT‑siP‑PTPN1‑HA,TAT可以携带siP‑PTPN1‑HA蛋白多肽经血液穿过血脑屏障被神经元摄取,将其运用到在体的老年痴呆模型上,可有效发挥其阻断miR‑124与非受体型蛋白酪氨酸磷酸酶1(protein tyrosine phosphatase,non‑receptor type 1,PTPN1)3′‑非编码序列(3′‑untranslated region,3′‑UTR)结合的生物学作用,从而有效逆转PTPN1表达,并改善老年痴呆模型动物表现出的微管相关蛋白tau的过度磷酸化、淀粉样蛋白沉积,以及动物学习、记忆障碍,为进一步开发临床治疗老年痴呆的药物提供了新的方向。
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公开(公告)号:CN102280537B
公开(公告)日:2013-03-13
申请号:CN201110227271.7
申请日:2011-08-09
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种LED漫反射杯的制备方法,步骤为:①在清洗后的硅片上涂覆光刻胶;②对光刻胶进行曝光、显影,得到光刻胶的微槽阵列;③刻蚀硅片形成微槽,得到反射杯体;④去除反射杯体上的光刻胶;⑤将去除光刻胶的反射杯体加热,高温生长纳米线,形成漫反射膜覆盖在反射杯体上。由于在反射杯内壁上覆盖有用于光线漫反射的纳米结构,反射杯体直接通过刻蚀硅片得到。所以当芯片工作时,光线照射于反射杯的内壁上可以产生多次反射,从而具备均匀的发光效果。反射杯体通过刻蚀硅片直接得到,具有耐热性好、制备简单、易于微型化及适合大批量制备等优点。
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