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公开(公告)号:CN110638452A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201910876352.6
申请日:2019-09-17
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种小型动物核磁共振扫描固定、麻醉一体装置及其使用方法,包括麻醉模块、头颈固定模块和躯干放置固定模块,麻醉模块包括锥形充气式的呼吸面罩,呼吸面罩通过麻醉导管与外部麻醉管相连;头颈固定模块与躯干放置固定模块可拆卸连接,头颈固定模块包括环形充气气囊,环形充气气囊滑动设置于躯干放置固定模块,躯干放置固定模块上滑动设置有头颈固定带、上腰固定带和下腰固定带。本发明的装置可适应于不同体积大小的动物,不限制动物的摆放体位,便于控制动物的呼吸方式,可保持动物的体温稳定在生理温度,且可避免损伤牙齿和嘴巴附近组织,有效避免窒息死亡。
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公开(公告)号:CN110495887A
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201910696879.0
申请日:2019-07-30
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61B5/055
Abstract: 本发明涉及医学成像序列参数的优化技术领域,即一种针对磁共振双信号纳米探针使用RAREVTR序列同时获得T1加权成像方法。其步骤如下:(1)配备不同浓度的具有T1、T2双对比信号的纳米探针,配备浓度分别为0.05mM,0.1mM,0.2mM,0.4mM。(2)配好的探针phantom固定一起,置于磁体中间扫描床并进行调谐,之后在ParaVision6.0.1成像系统上常规扫RAREVTR和MSME序列,得到不同浓度探针对应的T1值和T2值。(3)步骤(2)之后根据Y=[A+C*(1-exp(-TR/T1))]*exp(-TE/T2)方程设置针对探针溶液的最佳TE值和TR值。当双信号探针T1mapping成像时,优化参数后的RAREVTR序列能够消除探针T2信号的影响。当双信号探针T2mapping成像时,优化参数后的MSME序列能够消除探针T1信号的影响。优化参数后的RAREVTR序列既能得到准确T1值又能得到近似T1WI图像。
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公开(公告)号:CN109824765A
公开(公告)日:2019-05-31
申请号:CN201910183059.1
申请日:2019-03-12
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07K14/00 , C07K1/13 , A61K51/08 , A61K103/34 , A61K103/00 , A61K101/02
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-AEEA-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(T1/2~68min)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,以改善其药代动力学。
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公开(公告)号:CN109568609A
公开(公告)日:2019-04-05
申请号:CN201910085398.6
申请日:2019-01-29
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本公开提供了一种化学交换饱和转移对比剂及其制备方法和应用,属于核磁共振成像技术领域。所述对比剂为一种新型LipoCEST对比剂,在保留原碘类CEST对比剂灵敏性高等优势的基础上,同时还具有高生物相容性和安全性,解决了传统CEST对比剂如碘海醇等在肿瘤区域的排泄快,滞留率低等缺点,提高了肿瘤区域的EPR效应。该对比剂由表面活性剂包裹碘造影剂而成,表面活性剂选自磷脂酰胆碱类脂质体、磷脂酰乙醇胺类脂质体、磷脂酰丝氨酸、卵磷脂或胆固醇中的一种或几种的混合物。该对比剂用于核磁共振成像。
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公开(公告)号:CN107329100B
公开(公告)日:2019-03-29
申请号:CN201710553119.5
申请日:2017-07-07
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: G01R33/561 , A61B5/055
Abstract: 本发明提供一种多核素多频共振同步成像系统,用于检测肿瘤离子动态平衡、能量代谢、分子靶点变化、肿瘤微环境变化,该系统可同时发射与1H、23Na、31P、19F四个核素对应的射频脉冲信号,并同步接收所述四核素的核磁共振负载信号;该多核素多频共振同步成像系统包括:信号激发系统、多核素多频信号激发与采集系统、磁化系统和成像系统;所述多核素多频信号激发与采集系统包括1H、23Na、31P、19F四个核素通道模块,每个核素通道模块均包括信号激发功放子模块和信号采集子模块;所述磁化系统包括磁体和射频发射线圈;所述成像系统包括信号前置放大器、信号采集命令模块、图像重建模块、图像后处理及显示模块和图像数据库。
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公开(公告)号:CN107596394A
公开(公告)日:2018-01-19
申请号:CN201710730761.6
申请日:2017-08-23
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61K51/04 , C07D403/04 , G01N21/31 , A61K101/02
Abstract: 本发明公开了采用全自动化、一步法合成18F标记的嘧啶丙烯酰胺类EGFR正电子示踪剂的方法,属化学合成领域。所述方法可按如下步骤依次进行:1)将来自于加速器的18F离子和水传到接收瓶并导入到阴离子交换柱中;2)利用强碱弱酸盐、乙腈以及离子液体的混合溶液将所述阴离子交换柱中的18F离子进行洗脱并传送到反应瓶;3)将前体溶于DMSO、乙腈或DMF溶液中,加缓冲溶液使溶液pH=2,将溶液加入到所述反应瓶中在惰性气体的保护下进行加热:4)降低温度,对所述反应瓶中的粗产物通过固相萃取C18小柱纯化;5)对步骤4)所得溶液的目标产物进行分离、收集,即得。本发明具备多用途、产量大、效率高、合成时间短和成本低等特点,能够满足大规模生产的需要。
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公开(公告)号:CN105712942B
公开(公告)日:2017-10-17
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
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:CN120000806A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510009654.9
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种基于介孔二氧化硅的肿瘤靶向纳米材料及其制备方法,所述制备方法,包括以下步骤:将介孔二氧化硅球的表面胺基化,得到MCM‑41‑NH2;在MCM‑41‑NH2上负载钆,得到MCM‑41‑NH2@Gd;在MCM‑41‑NH2@Gd上组装DOX,得到MCM‑41‑NH2@Gd@DOX;在MCM‑41‑NH2@Gd@DOX上修饰官能团FA+APTES、3(EtO)Si‑Se‑Se‑Si(EtO)3、NH2‑PEG+O=N=C‑Si(OEt)3,得到MCM‑41‑NH2@Gd@Se‑Se@DOX@FA。本发明的介孔二氧化硅球具有长程有序的二维六方介孔结构,DOX等装载到了介孔二氧化硅球的孔道内。
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公开(公告)号:CN117982618A
公开(公告)日:2024-05-07
申请号:CN202211377695.6
申请日:2022-11-04
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明涉及新型免疫治疗药物的研究与构建,具体涉及一种靶向LAG‑3的全氟化碳环肽免疫治疗纳米药物,属于纳米药物技术领域。所述药物为免疫治疗纳米药物PFC‑C25,由包裹全氟化碳的脂质膜上的氨基与免疫检查点阻断环肽C25中的羧基进行氨基羧基缩合反应而获得。具有高负载C25环肽,可经呼吸道递送,药物适用性更强、更稳定,且对LLC肺原位癌的治疗效果优于C25的特性,有望实现肺癌精准高效治疗。
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公开(公告)号:CN116098605B
公开(公告)日:2023-06-27
申请号:CN202310349168.2
申请日:2023-04-04
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明属于磁共振成像技术领域,且提出了一种多核素同步一体化磁共振成像用水模及其使用方法,所述水模包括多个密封容器,密封容器内设置有交叉的隔板I和隔板II,隔板I和隔板II将密封容器分成了多个子空间,子空间之间互通,隔板I的厚度为1H核素的分辨率,隔板II的厚度为1H核素分辨率的倍,为1H核素的磁旋比,为预成像的核素X的磁旋比,密封容器内填充有混合物,混合物中包含所有预成像的核素。本发明的隔板I和隔板II根据核素磁旋比的比例设计,配合含有所有预成像核素的混合物,有利于提取到与核素图像分辨率对应的特征信息,有助于进一步提高多核素图像融合精度。
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