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公开(公告)号:CN113349709A
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN202110756518.8
申请日:2021-07-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种胃肠道肿瘤诊疗系统,包括可特异性识别胃肠道肿瘤的靶向探针,所述的靶向探针,包括可靶向吸附于胃肠道肿瘤的BRCAA1抗体、HAI‑178人源性抗体、PLCe1抗体、胃泌素G‑17抗体或CD44‑V6抗体中的一种或其任意组合,且至少在抗体上偶联分子造影剂和吸光产热物质类功能物质中的一种或其任意组合;具有至少包含白光模块和近红外光模块的多种波长光源的胶囊内窥镜、胶囊内窥镜体内位置控制模块,体外图像接收模块。其中探针可特异性识别并吸附于胃肠道肿瘤,在胶囊内窥镜特定光源的照射下,实现靶向成像检测,有效防止漏检,为胃肠道肿瘤提供了特异性检测和治疗的新系统。
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公开(公告)号:CN113331767A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110756526.2
申请日:2021-07-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种胃肠道癌前病变诊疗系统,包括可特异性识别胃肠道癌前病变的靶向探针,包括可靶向吸附于胃肠道癌前病变的在癌前病变组织中高度表达的基因库GenBank接受号为AF054162、AF054163、AF054164等对应的蛋白所对应的抗体中的一种或其任意组合抗体,且至少在抗体上偶联分子造影剂和吸光产热物质类的功能物质中的一种或其任意组合;至少包含白光模块、紫外光模块和近红外光模块的多种波长光源的胶囊内窥镜,胶囊内窥镜体内位置控制模块,体外图像接收模块,该探针可特异性识别并吸附于胃肠道癌前病变,在胶囊内窥镜特定光源的照射下,实现靶向成像检测,为胃肠道癌前病变提供了特异性检测和治疗的新系统。
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公开(公告)号:CN113491496B
公开(公告)日:2025-04-25
申请号:CN202110756842.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种胃肠道幽门螺旋杆菌诊疗系统,包括胶囊内窥镜,还包括与胶囊内窥镜配合使用的可特异性识别幽门螺旋杆菌的靶向探针,其中,所述的胶囊内窥镜搭载有近红外光源模块、体内位置控制模块以及体外图像接收模块,由位置控制模块控制胶囊内窥镜的位置和镜头方向,胶囊内窥镜采集的图像无线传输至体外图像接收模块,对图像进行分析、判断和处理;所述的可特异性识别幽门螺旋杆菌的靶向探针是至少包含尿素酶抗体、CagA抗体靶向幽门螺旋杆菌的抗体中的一种或其任意组合,且至少在抗体上偶联分子造影剂和吸光产热物质等类功能物质中的一种或其任意组合。其探针可特异性识别并吸附于胃肠道幽门螺旋杆菌,实现靶向成像检测和治疗的新系统。
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公开(公告)号:CN117825455A
公开(公告)日:2024-04-05
申请号:CN202311836342.2
申请日:2023-12-28
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种基于二维氮化铝材料的MEMS气体传感器芯片及其制备方法。该气体传感器芯片包含MEMS微热板电极芯片和二维功能化氮化铝(AlN)气敏材料。制备时,在电极芯片方面,在玻璃片上溅射Pt金属,再采用离子束刻蚀获得具有加热功能的叉指电极;在气敏材料方面,将贵金属Rh原子修饰到二维AlN上,即得到Rh单原子修饰的二维AlN气敏材料。本发明涉及的气体传感器结构简单,加热性能好,且能用于甲醛气体检测。
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公开(公告)号:CN113491496A
公开(公告)日:2021-10-12
申请号:CN202110756842.X
申请日:2021-07-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明提供了一种胃肠道幽门螺旋杆菌诊疗系统,包括胶囊内窥镜,还包括与胶囊内窥镜配合使用的可特异性识别幽门螺旋杆菌的靶向探针,其中,所述的胶囊内窥镜搭载有近红外光源模块、体内位置控制模块以及体外图像接收模块,由位置控制模块控制胶囊内窥镜的位置和镜头方向,胶囊内窥镜采集的图像无线传输至体外图像接收模块,对图像进行分析、判断和处理;所述的可特异性识别幽门螺旋杆菌的靶向探针是至少包含尿素酶抗体、CagA抗体靶向幽门螺旋杆菌的抗体中的一种或其任意组合,且至少在抗体上偶联分子造影剂和吸光产热物质等类功能物质中的一种或其任意组合。其探针可特异性识别并吸附于胃肠道幽门螺旋杆菌,实现靶向成像检测和治疗的新系统。
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公开(公告)号:CN113288014A
公开(公告)日:2021-08-24
申请号:CN202110756854.2
申请日:2021-07-05
Applicant: 上海交通大学 , 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种胶囊内窥镜系统,包括胶囊内窥镜,以及与之配合使用的可特异性识别胃肠道疾病的靶向探针,其中,胶囊内窥镜包括白光照明模块、紫外光照明模块、近红外光照明模块、图像获取模块、无线图像传输模块、基于深度学习的图像处理及识别模块、胶囊内窥镜体内位置控制模块等;靶向探针可特异性识别并吸附于特定的病变,在胶囊内窥镜特定光源的照射下,将会发出荧光,从而使得特定病变部位明显区别于正常部位,实现靶向成像,进而将现有的基于表面形貌的检测仪器升级为基于荧光的特异性检测仪器,有效解决了目前内窥镜容易漏检一些未在胃肠道表面造成明显形貌变化的疾病的缺陷,为胃肠道疾病提供了特异性检测和特异性治疗的新系统。
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公开(公告)号:CN119591062A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411872573.3
申请日:2024-12-18
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: C01B25/16
Abstract: 本发明涉及一种规模化制备缺钙型羟基磷灰石的工艺方法及其产品。将摩尔比为2:1的磷酸氢钙与碳酸钙粉末充分混合,加入聚乙烯醇,采用固相反应法,将混合粉末高温煅烧冷却得到不团聚的α‑TCP粉末;粉末粉碎过筛;配制pH9‑10的磷酸盐溶液,在搅拌过程中将粉末加入溶液中,加完后继续搅拌,之后静置,产物进行压滤烘干粉碎后得到缺钙型羟基磷灰石。利用固相反应法高温煅烧原料磷酸氢钙与碳酸钙,加入聚乙烯醇避免烧结后α‑TCP大范围团聚,急冷后制备得到结晶态的α‑TCP,之后使其在弱碱液中相转变形成缺钙型羟基磷灰石,产物转化率高。
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公开(公告)号:CN119587719A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411872568.2
申请日:2024-12-18
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
IPC: A61K47/69 , A61K9/51 , A61K47/46 , A61K31/713 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供一种负载RNA分子树突状介孔硅仿生纳米颗粒的制备方法,采用双相分层法制备出树突状介孔硅纳米颗粒DMSNs,以表面活性剂CTAC和催化剂TEA溶于水中作为水相溶液,将硅酸乙酯TEOS溶于环己烷中作为油相,将油相缓慢滴加在水相中,得到的DMSNs纳米颗粒;通过γ‑氨丙基三乙氧基硅烷APTES在DMSNs表面引入氨基基团以增强对核酸的静电吸引,去除表面活性剂模版后,在无核酶水中与RNA分子相互混合;同时使用低渗法收获细胞质膜,经超声处理和聚碳酸酯薄膜挤出制备出负载RNA分子树突状介孔硅仿生纳米颗粒。本发明方法简便,在RNA递送中有着广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN119454541A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411672783.8
申请日:2024-11-21
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司 , 国纳科技(昆山)有限公司
IPC: A61K8/9789 , A61K8/67 , A61K8/73 , A61K8/42 , A61K8/44 , A61K8/34 , A61K8/49 , A61K8/35 , A61Q19/00
Abstract: 本发明涉及一种兼具控油和舒缓功效的组合物及其制备方法,包含以下组分:柑橘愈伤组织提取物、绿茶提取物、烟酰胺、甘草根提取物、透明质酸钠、D‑泛醇、甜菜碱、1,2‑己二醇、尿囊素、红没药醇、丁二醇、甘油、对羟基苯乙酮、维生素E和水。旨在为油性、混合性以及敏感性肌肤提供有效的护肤方案。本发明组合物结合了柑橘愈伤组织提取物与绿茶提取物的协同作用,并辅以烟酰胺、甘草根提取物和透明质酸等成分,以增强产品整体功效和肤感。最终通过精细的制备工艺,确保了有效成分的稳定性与生物活性,实现控油与舒缓双重功效,同时保证了产品的温和性和适用性。
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公开(公告)号:CN119430109A
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202411893653.7
申请日:2024-12-20
Applicant: 上海纳米技术及应用国家工程研究中心有限公司
Abstract: 本发明涉及一种磷酸镁纳米颗粒的制备方法及其应用。将水溶性镁盐和水溶性磷盐按镁/磷摩尔比3:2在高速搅拌下采用注射滴加法混合,形成无定型的磷酸镁前驱体;经抽滤后,用去离子水充分洗涤沉淀至滤液pH为中性后,用明胶溶液分散沉淀,进行冷冻干燥;干燥后的粉体进行高温煅烧,使其失去结晶水,形成结晶性高的磷酸镁纳米颗粒。本发明方法简便,所用原料简单,适于大量生产,所得纳米尺寸的磷酸镁颗粒可广泛应用于生物医学、现代农业、电极材料、污水处理等领域。
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