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公开(公告)号:CN109942687A
公开(公告)日:2019-06-28
申请号:CN201910183057.2
申请日:2019-03-12
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07K14/00 , C07K1/06 , A61K51/08 , A61K103/34 , A61K101/02 , A61K103/00
Abstract: 本发明属生物医药领域,具体涉及具有c-Met靶向性的环状多肽,尤其涉及放射性核素68Ga标记的c-Met示踪剂68Ga-NOTA-EACA-AH111972及其制备方法,本发明还涉及该示踪剂作为非小细胞肺癌(NSCLC)PET成像显像剂的应用。本发明所提供的探针采用短半衰期放射性核素68Ga标记,不但能减少不必要的放射性损伤,其体外成像设备PET还能提供高分辨率图像,且在此基础上进行了相应结构优化,以增加其脂溶性,进而提高探针的穿膜能力和在体滞留能力。
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公开(公告)号:CN105617407B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201610118527.3
申请日:2016-03-02
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明公开了一种经呼吸道递送的纳米1H‑19F‑23Na多核磁共振分子成像探针及其制备方法,属于医学诊断技术领域。本发明经呼吸道途径递送的纳米1H‑19F‑23Na多核磁共振分子成像探针是通过下列步骤制备得到:一、将一种或几种表面活性剂均匀混合,得到表面活性剂的共混物;二、将全氟化碳、水、钠盐、甘油均匀分散于表面活性剂的共混物中;三、去除掉未有效包覆的组分,纯化制得可经呼吸道递送的多核磁共振分子成像探针。研究表明,经呼吸道递送本发明的纳米1H‑19F‑23Na多核磁共振分子成像探针后,能够提供肿瘤病变位置多核成像信息,更快更清晰的显示图像,减少成像对比剂用量,提高肺癌分子成像在体检测效果。
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公开(公告)号:CN105712942A
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201610052178.X
申请日:2016-01-26
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07D239/94 , A61K31/5377 , A61P35/00
CPC classification number: C07D239/94
Abstract: 本发明公开了具抗肿瘤活性的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂IRSF和IRSH及其制备方法和应用。本发明通过对吉非替尼化学结构进行优化和改进,得到了全新的EGFR TKI,命名为IRSF(式I)和IRSH(式II),研究表明IRSF和IRSH具有更好的水溶性和更小的毒副作用,同时对突变EGFR非小细胞肺癌具有较强抑制活性,研究发现其是通过抑制肿瘤细胞表皮生长因子受体酪氨酸激酶磷酸化,阻碍下游信号通路活化,从而达到促进肿瘤细胞凋亡的目的。此外,本发明还公开了制备所述具抗肿瘤活性的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂的方法。本发明的提出为肿瘤治疗,特别是非小细胞肺癌的治疗提供了一种有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN119033696A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410696044.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种超小尺寸CeO2‑Gd@BSA‑cRGD靶向纳米粒子及其绿色制备方法,属于纳米医学领域。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌条件下,将铈盐溶液加入步骤(1)制得的BSA‑cRGD溶液中,随后加入钆盐溶液,搅拌后,得到混合溶液;在搅拌条件下,将氢氧化钠溶液加入至混合溶液中,调节体系pH为11~12,搅拌反应,透析纯化,得到CeO2‑Gd@BSA‑cRGD靶向纳米粒子。本方法简单易控、绿色、温和、适合大规模生产,纳米粒子尺寸超小且分散性好,靶向肿瘤组织渗透性更好,可经过肾脏代谢,降低副作用。
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公开(公告)号:CN117783974A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202410209329.2
申请日:2024-02-26
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种直肠用氢、氟双共振射频线圈,属于磁共振成像技术领域,所述射频线圈包括支撑柱体,支撑柱体上沿周向间隔均布有4个导电带,4个导电带依次为导电带一、导电带二、导电带三和导电带四,支撑柱体一端的导电带一和导电带二之间通过电阻R1相连,导电带三和导电带四之间通过电容C1相连,电容C1处设置有激励端口,激励端口与双调谐匹配电路相连,支撑柱体另一端的导电带一和导电带三之间通过电阻R2相连,导电带二和导电带四之间通过电阻R3相连,每根导电带的中部均设有开口,且该开口处通过电容C0相连,电容C0处设置有差分端口。本发明适用于内径5mm及以上的直肠,而且支持直肠内对1H、19F同步成像。
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公开(公告)号:CN117179737A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311461650.1
申请日:2023-11-06
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种多核素同步一体化磁共振成像核素定量系统及其使用方法,所述定量系统包括n个密封容器,n≥5,且为整数,n个密封容器依次标号为容器一、容器二、容器三、…、容器n;密封容器内均装填有包含所有预成像核素的混合物,而容器二、容器三…、容器n内装填的非1H预成像核素均保持已知的浓度梯度,且浓度梯度数为n‑1。所述定量系统使用时,基于容器一图像计算射频场校正系数分布图;将剩余容器围绕成像部位放置且同时成像,用射频场校正系数分布图校正获得的图像;最后根据拟合法依次计算感兴趣区不同非1H预成像核素的浓度。本发明获得的预成像核素浓度是绝对浓度,有助于纵向观察目标区分子水平的变化。
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公开(公告)号:CN110664407B
公开(公告)日:2023-03-24
申请号:CN201910887901.X
申请日:2019-09-19
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种用于磁共振成像防止兔失明的防护装置及使用方法,防护装置包括用于固定支撑兔子头部的固定连接机构、设置于固定连接机构上的雾化机构和与雾化机构相连的眼罩,雾化机构包括用于储存药水的壳体和雾化组件,雾化组件包括气控涡轮、雾化格栅和送风扇叶,雾化格栅和送风扇叶位于壳体内,且均与气控涡轮的输出转动轴相连;本发明的使用方法通过雾化格栅在气控涡轮的带动下高速旋转,将药水撞击成小水滴雾化,雾化的小水滴在送风扇叶的拉动下,自雾化出口排出后沿着波纹管到达兔子眼睛周围,无需进出扫描床,可重复使用、且能保持兔子眼睛湿润从而避免失明。
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公开(公告)号:CN115572299A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211142290.4
申请日:2022-09-20
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07D487/04 , C07B59/00 , A61K51/04 , A61K49/04 , A61K49/00 , A61K101/02
Abstract: 本发明涉及具有生物活性的小分子,尤其涉及具有c‑Met靶向的放射性核素18F标记的示踪剂18F‑METi及其制备方法,本发明还涉及该示踪剂作为非小细胞肺癌(NSCLC)PET成像显像剂的应用,属生物医药领域。本发明制备的18F‑METi是一种c‑Met的靶向性的PET成像示踪剂,在体靶向性有益,具有成像速度快、清除快速的特点。可特异性识别c‑Met激活的NSCLC肿瘤模型,且从全身图像可观察到较高分辨率的肿瘤位置,肿瘤在较早的时间点0.5h即可清晰显像,3h则已大量清除,并且能够准确诊断异质性丰富的NSCLC肿瘤。基于18F‑METi的PET成像是一种可视化的c‑Met在体分子分型诊断技术,有益于采用无创的方式筛选c‑Met分子靶向治疗受益NSCLC患者,指导NSCLC精准诊疗。
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公开(公告)号:CN113398498B
公开(公告)日:2022-10-21
申请号:CN202010182806.2
申请日:2020-03-16
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61N7/02
Abstract: 本发明提出了一种MRI兼容的柔性高强度聚焦超声装置及使用方法,所述装置包括网格化的柔性基板、超声压电晶片、绑带、匹配电路、功率放大器、切换开关、信号发生器和单片机,超声压电晶片固定在柔性基板的网格内;超声压电晶片连接匹配电路的输出端口a,匹配电路的输入端口b与功率放大器的输出端相连接;切换开关的输出端与功率放大器的输入端相连接,切换开关的输入端与信号发生器的输入端和单片机相连。本发明无需通过机械方式调整探头来适应治疗焦点位置,直接贴合在皮肤表面,焦点能量来自于多个不同位置的压电晶片,根据压电晶片距离焦点位置的不同控制微型压电晶片开启和关闭时序,有效降低近场热沉积和焦点偏离焦点区损伤其他组织的风险。
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公开(公告)号:CN113936008A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111070605.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种用于多核素磁共振多尺度图像配准方法,包括:步骤1,对1H和X核素的磁共振图像进行采集;步骤2,选取1H磁共振图像作为参考图像,X核素的磁共振图像作为浮动图像;步骤3,对参考图像及浮动图像进行特征点提取;步骤4,对参考图像及浮动图像采用B样条形变方法进行图像配准。本发明的方法对多核素同步一体化磁共振扫描图像中的1H图像与X核图像(19F、23Na、31P)进行特征性配准,计算方法简便,一定程度减少了手动配准造成的误差。
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