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公开(公告)号:CN108686208A
公开(公告)日:2018-10-23
申请号:CN201810709649.9
申请日:2018-07-02
Applicant: 苏州大学
CPC classification number: A61K41/00 , A61P25/00 , C09K11/025 , C09K11/7773
Abstract: 本发明涉及修复受损神经的非侵入式近红外光控的纳米材料,非侵入式近红外光控的纳米材料能将近红外光转换为可见光和/或紫外光。非侵入式近红外光控的纳米材料为上转换荧光纳米材料。本发明公开了上转换荧光纳米材料的新用途,在神经元修复过程中,不需要对神经元施加电刺激,不需要对动物进行手术植入侵入性光纤,使用具有高组织穿透性的近红外光激发生物体内的上转换纳米材料,其转换出的上转换荧光能够激活神经元细胞膜上的光敏离子通道蛋白,刺激神经元细胞使其产生膜电位变化,增强对神经回路的刺激,使受损神经元进行修复。
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公开(公告)号:CN108168740A
公开(公告)日:2018-06-15
申请号:CN201711308033.2
申请日:2017-12-11
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种基于微液滴的全柔性无源压力传感器及其制造方法及其检测方法,基于微液滴的全柔性无源压力传感器,包括:形成感应腔室的两层导电电极,滴于感应腔室内的感测液滴,设于感应腔室两侧的传感器线圈,设于传感器线圈内的间隔层,覆盖导电电极和传感器线圈的柔性覆盖膜,感应腔室内设有供感测液滴扩展的空间。本发明在外部负载作用下,传感器的柔性覆盖膜发生弯曲形变,压迫内部的感测液滴向四周扩展,从而改变设备的电容值;将谐振频率的相应变化转换为可由外部电磁耦合线圈检测的信号,传感器具有灵敏性高,可靠重复性,高稳定性,检测方便,检测精度高的优点。
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公开(公告)号:CN104483300B
公开(公告)日:2017-06-13
申请号:CN201410787928.9
申请日:2014-12-18
Applicant: 苏州大学
Abstract: 一种检测循环肿瘤细胞的装置;包括硅基片以及封接在硅基片上方的聚合物盖板,还包括设置于硅基片下方的磁铁;所述聚合物盖板设有流体出口与入口,位于硅基片的一面设有流体存储腔,流体出口与入口通过流体通道分别与流体存储腔连通;所述硅基片位于聚合物盖板的一面,在对应于流体存储腔的位置,设置硅纳米线。本发明的装置实现循环肿瘤细胞的捕捉和富集,可进行成像和检测。首先硅纳米线阵列和磁场相结合显著地提高了捕捉CTC的效率。其次上转换荧光信号没有背景自发荧光干扰,极大的提高了CTC检测的灵敏度。最后本装置可以通过洗脱分离收集的CTC用于进一步的分子检测。
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公开(公告)号:CN116785319A
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202310742161.7
申请日:2023-06-21
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明公开了一种菌囊泡包被的核壳结构ZnO2‑Fe3O4纳米复合材料、制备方法及其应用。本发明公开的核壳结构ZnO2‑Fe3O4纳米复合材料,所述纳米复合材料为ZnO2‑Fe3O4@MVs,由戈登链球菌(S.gordonii)囊泡包被ZnO2‑Fe3O4纳米颗粒构成;所述ZnO2‑Fe3O4纳米颗粒由表面修饰3,4‑二羟基苯基丙酸的Fe3O4纳米颗粒和表面修饰聚乙烯吡咯烷酮的ZnO2纳米颗粒组装得到。其对于戈登链球菌(S.gordonii)有同源靶向以增强选择性摄取的效应,以口腔内共生生物膜的基底层细菌戈登链球菌(S.gordonii)为靶标优先清除,继而造成了共生生物膜的结构坍塌,从而清除牙周炎主要致病菌(牙龈卟啉单胞菌),为治疗牙周炎提供了新策略。
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公开(公告)号:CN113109418B
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202110429488.X
申请日:2021-04-21
Applicant: 苏州大学
IPC: G01N27/64 , C12Q1/48 , A61K45/00 , A61K31/165 , A61K31/381 , A61K31/4164 , A61K31/4439 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种己糖激酶2抑制剂的筛选方法和小分子化合物在制备抗肿瘤药物中的应用,筛选方法包括:将候选抑制剂和缓冲液混合,孵育,终止反应,得到反应后溶液;所述缓冲液中包括己糖激酶2和葡萄糖;将反应后溶液和等体13积的葡萄糖‑1‑ C混匀,得到待分析物;将待分析物滴加至石墨结构型纳米材料基质表面,干燥后进行MALDI‑MS检测,筛选,得到己糖激酶2抑制剂。该方法以石墨结构型纳米材料为基质,结合MALDI‑MS检测,超快速的筛选检测(5.1小时内分析1836个样品);获得一系列高抑脑瘤生长活性的小分子药物;对接小分子药物药效分析/药代动力学检测,无需转移至其它检测平台。
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公开(公告)号:CN114948920A
公开(公告)日:2022-08-30
申请号:CN202210514070.3
申请日:2021-04-21
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K31/165 , A61K31/381 , A61K31/4164 , A61K31/4439 , A61K45/06 , A61P35/00 , G01N27/64
Abstract: 本发明提供了一种小分子化合物在制备抗肿瘤药物中的应用,筛选方法包括:将候选抑制剂和缓冲液混合,孵育,终止反应,得到反应后溶液;所述缓冲液中包括己糖激酶2和葡萄糖;将反应后溶液和等体积的葡萄糖‑1‑13C混匀,得到待分析物;将待分析物滴加至石墨结构型纳米材料基质表面,干燥后进行MALDI‑MS检测,筛选,得到己糖激酶2抑制剂。该方法以石墨结构型纳米材料为基质,结合MALDI‑MS检测,超快速的筛选检测(5.1小时内分析1836个样品);获得一系列高抑脑瘤生长活性的小分子药物;对接小分子药物药效分析/药代动力学检测,无需转移至其它检测平台。
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公开(公告)号:CN111840551B
公开(公告)日:2022-07-19
申请号:CN202010738153.1
申请日:2020-07-28
Applicant: 苏州大学
Abstract: 本发明涉及一种治疗糖尿病的非侵入式近红外光控的纳米材料,本发明要求保护上转换荧光纳米材料在制备治疗糖尿病的工具中的应用,上转换荧光纳米材料包括稀土元素掺杂的无机纳米材料、靶向肝细胞的分子以及水溶性高分子。本发明公开了非侵入式上转换荧光纳米材料的新用途,在糖尿病治疗过程中,不需要对动物进行手术植入侵入性的光纤,使用具有高组织穿透性的近红外光激发生物体内的上转换纳米材料,通过上转换材料将近红外波段的光转化为可见光,从而激活光敏蛋白,实现在高时间‑空间分辨率的条件下,不依赖胰岛素,远程调控细胞内葡萄糖代谢相关信号通路,促进糖原合成,抑制糖异生,降低血糖水平。
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公开(公告)号:CN119792542A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202411793402.1
申请日:2024-12-06
Applicant: 苏州大学
IPC: A61K47/34 , A61K9/1273 , A61K33/34 , A61K31/655 , A61K31/47 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种酸/还原敏感的聚合物囊泡于肿瘤原位加快生物正交催化的方法,通过聚合物囊泡将亲水/疏水的前驱体和Cu2+分隔在内水相、疏水层和亲水表面,可有效避免前驱体与二价铜之间发生副反应和提前反应。所述聚合物囊泡由特定分子量的线性共聚物透明质酸‑双硫键‑聚己内酯构成,在正常生理环境下结构稳定;在肿瘤细胞内酸/还原环境下,囊泡的膜降解引发穿孔,使得亲水前驱体优先从内水相释放至膜外,与表层的Cu+发生螯合,以此稳定Cu+的结构并拉近叠氮基与催化中心的距离,进而提高催化效率。三种物质(Azide,Alkyne和Cu2+)的共递送和前驱体‑铜螯合后提高的催化效率显著降低了静脉注射的剂量,使得该纳米囊泡疗法兼具高效能和生物安全性。
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公开(公告)号:CN112625004B
公开(公告)日:2022-10-11
申请号:CN202011478427.4
申请日:2020-12-15
Applicant: 苏州大学
IPC: C07D279/22 , C07D265/38 , G01N27/64
Abstract: 本发明提供了光激活新型有机小分子基质、制备方法及其在MALDI质谱检测中的应用,本发明将具有式Ⅰ、式Ⅱ和式Ⅲ结构的化合物作为MALDI质谱的基质进行使用。在MALDI质谱的正离子检测模式下,该系列基质的有机化合物能够被激活为阳离子自由基,并与卤素离子作用形成能量更稳定的桥键;该过程提高待测分析物分子与钠离子的复合的效率,有利于在电场下飞行进行物质分离;在检测各类小分子的质谱信号具有优异的性能:背景噪音较低、信噪比高。
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公开(公告)号:CN111551291B
公开(公告)日:2022-04-05
申请号:CN202010449419.0
申请日:2020-05-25
Applicant: 苏州大学
IPC: G01L1/14
Abstract: 本发明涉及一种液态金属薄膜电极的制造方法及柔性压力传感器,包括:将弹性体介电层的两种组分按照比例混合,经过搅拌并除去气泡后,滴加在经表面活性剂处理的第一载体上,并进行旋涂处理;对所述第一载体进行加热,在所述弹性体介电层未完全固化时粘贴导电胶带;将液体金属喷涂在所述弹性体介电层上,形成液态金属电极,且所述液态金属电极与所述导电胶带相连;在带有液态金属电极的弹性体介电层上加入定型体,形成第一液态金属弹性体复合电极,待固化后,将所述第一液态金属弹性体复合电极从所述第一载体上分离。本发明灵敏度高,不易受外界环境干扰。
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