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公开(公告)号:CN114376991B
公开(公告)日:2024-08-20
申请号:CN202210153320.5
申请日:2022-02-18
Applicant: 北京大学深圳医院 , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种磁性介孔二氧化硅纳米球运动轨迹调控方法及递药系统。磁性介孔二氧化硅纳米球递药系统包括第一维度线圈、第二维度线圈、第三维度线圈、载体云台和磁场翻转机构。本申请公开的磁性介孔二氧化硅纳米球运动轨迹调控方法及递药系统,能够通过驱动磁场和载体云台的配合,对磁性介孔二氧化硅纳米球的运动轨迹进行有效调控,有利于提高药物靶向传递的精确度,降低药物损耗和人体组织受损。
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公开(公告)号:CN110090119A
公开(公告)日:2019-08-06
申请号:CN201910489988.5
申请日:2019-06-05
Applicant: 北京大学深圳医院 , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
IPC: A61G7/00 , A61G7/05 , A61M21/00 , A61B5/0402 , A61B5/00
Abstract: 本申请属于医疗设备技术领域,具体涉及一种基于大数据技术的昏迷患者护理智慧病床。其包括病床本体、中央处理器、存储器、记忆恢复训练系统、生命体征检测系统以及情绪监控系统。本申请提供的基于大数据技术的昏迷患者护理智慧病床,不但具有功能丰富、方便实用以及可以最大程度的促进昏迷患者苏醒康复等技术优势,还具有不易漏判或误判生命体征不稳定迹象或恢复意识迹象以及可以通过一定的算法实现对患者情绪或行为是否异常进行准确判断等优点,从而最大化的保障了人民群众的健康水平。
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公开(公告)号:CN116977282A
公开(公告)日:2023-10-31
申请号:CN202310748509.3
申请日:2023-06-25
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院)
IPC: G06T7/00 , G06V10/764 , G06V10/40 , G06V10/82 , G06V10/44 , G06V10/774
Abstract: 本发明公开了一种基于深度网络模型的图像识别方法,属于医疗技术领域。本发明获取待测患者的超声图像并对所述待测患者的超声图像进行预处理;将预处理后的超声图像输入经训练的甲状腺滤泡性癌症图像识别模型中进行图像特征提取;根据所述图像特征进行甲状腺滤泡性癌症图像识别并输出最终识别结果。本发明通过对甲状腺滤泡癌症图像识别模型的不断优化调整,得到训练成熟的甲状腺滤泡癌症图像识别模型进而运用该模型实现对甲状腺滤泡癌症超声图像的判断识别。
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公开(公告)号:CN105861532A
公开(公告)日:2016-08-17
申请号:CN201610219113.X
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京大学深圳医院 , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
Abstract: 本发明涉及一种调节细胞中的多巴胺转运体基因表达的方法,其特征在于,包括以下步骤:提高所述细胞中的微小RNA?491(miRNA?491)(SEQ ID NO:1)量从而下调所述DAT基因的表达;或降低所述细胞中的miRNA?491量,从而上调所述DAT基因的表达。miRNA?491在制备调节人细胞摄取多巴胺的药物中的用途。一种用于调节人细胞摄取多巴胺的组合物,其包含miRNA?491或其抑制剂,以及药学可接受的载剂、赋形剂、稀释剂、佐剂中的一种或多种。
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公开(公告)号:CN105999311A
公开(公告)日:2016-10-12
申请号:CN201610323553.X
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京大学深圳医院 , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
IPC: A61K49/22
Abstract: 本发明涉及用于诊断跟腱炎的靶向显影剂及其制备方法。本发明采用“生物素‑亲和素”桥接法将抗ICAM‑1单抗结合到生物素化脂质微泡上,制成靶向超声微泡MBICAM‑1,成功实现了抗ICAM‑1单抗与微泡的连接。微泡的平均粒径为1.00~2.4μm,浓度为2.4×108~2.4×1010个/mL,与抗ICAM‑1单抗的平均结合率为86.5±5.3%。实验表明,微泡MBICAM‑1在体外、体内均具有靶向功能,可将其作为靶向显影剂用于跟腱炎的临床诊断。
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公开(公告)号:CN118079035A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410131155.2
申请日:2024-01-30
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院)
IPC: A61K49/22 , A61K49/00 , A61K49/12 , A61K49/10 , A61K49/14 , A61K49/18 , A61K41/00 , A61K33/26 , A61K47/62 , A61K47/60 , A61K47/69 , A61K45/06 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种微泡复合材料及其制备方法和应用,属于医药技术领域。本发明提供的微泡复合材料包括靶向脂质体、保护性气体、声光敏剂、锰铁氧体纳米颗粒;所述靶向脂质体为磷脂双分子层形成的封闭微泡,所述微泡表面修饰有靶向物质,所述保护性气体充载在所述微泡内部,所述声光敏剂和锰铁氧体纳米颗粒包载在所述靶向脂质体的磷脂双分子层中。本发明的微泡复合材料具有良好的多模态成像效果和抗肿瘤作用,通过微泡复合材料可以动态观察其到达肿瘤部位及消散的时间,并验证其在体内的代谢途径和时间,当材料到达肿瘤部位时给予声动力及光动力,还能使得微泡上包载的声光敏剂释放,响应肿瘤微环境,产生ROS从而起到杀伤肿瘤细胞的作用。
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公开(公告)号:CN105755027B
公开(公告)日:2020-02-04
申请号:CN201610216547.4
申请日:2016-04-08
Applicant: 北京大学深圳医院 , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
Abstract: 本发明涉及一种调节细胞中的多巴胺转运体基因表达的方法,包括以下步骤:提高所述细胞中的微小RNA‑137(miRNA‑137)(SEQ.ID.NO:1)量从而下调所述DAT基因的表达;或降低所述细胞中的miRNA‑137量,从而上调所述DAT基因的表达。miRNA‑137或其抑制剂用于制备降低人细胞摄取多巴胺的药物的应用。一种用于调节人细胞摄取多巴胺的组合物,其包含miRNA‑137或其抑制剂,以及药学可接受的载剂、赋形剂、稀释剂、佐剂中的一种或多种。
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公开(公告)号:CN105999311B
公开(公告)日:2019-12-06
申请号:CN201610323553.X
申请日:2016-05-16
Applicant: 北京大学深圳医院 , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
IPC: A61K49/22
Abstract: 本发明涉及用于诊断跟腱炎的靶向显影剂及其制备方法。本发明采用“生物素‑亲和素”桥接法将抗ICAM‑1单抗结合到生物素化脂质微泡上,制成靶向超声微泡MBICAM‑1,成功实现了抗ICAM‑1单抗与微泡的连接。微泡的平均粒径为1.00~2.4μm,浓度为2.4×108~2.4×1010个/mL,与抗ICAM‑1单抗的平均结合率为86.5±5.3%。实验表明,微泡MBICAM‑1在体外、体内均具有靶向功能,可将其作为靶向显影剂用于跟腱炎的临床诊断。
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公开(公告)号:CN107496049A
公开(公告)日:2017-12-22
申请号:CN201710909355.6
申请日:2017-09-29
Applicant: 深圳北京大学香港科技大学医学中心 , 北京大学深圳医院
Inventor: 刘汉清 , 陈芸 , 王峰 , 贾晓健 , 刘俐 , 石宇 , 崔光辉 , 郑婷婷 , 王燕 , 陈科 , 龚正华 , 昌文林 , 邓琼 , 洪霞 , 古艳丽 , 马倩 , 李明华 , 吴决连 , 胡阿珍
IPC: A61D7/00
CPC classification number: A61D7/00
Abstract: 本发明公开了一种颈静脉长期给药留置管装置及其使用方法,包括:套管,所述套管上端设有套管帽,套管中间部分设有垫片,套管与垫片之间通过螺纹连接,所述套管下端与硅胶管相连,套管与硅胶管连接处设有保护管。本发明可以在给药后将插管留置在大鼠体内,避免了再次给药时,由于插管难度大、重复插管容易导致大鼠死亡的技术问题,可达到对大鼠进行长期给药的优点。
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公开(公告)号:CN118022010A
公开(公告)日:2024-05-14
申请号:CN202410128935.1
申请日:2024-01-30
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院)
IPC: A61K49/12 , C12N15/115 , A61K49/10 , A61K49/18 , A61K31/7088 , A61K9/14 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y15/00
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,具体公开了一种DNA适配体修饰的纳米粒子及其制备方法与应用。本发明的DNA适配体修饰的纳米粒子包括:A1)PEG化磁性锰锌铁氧体纳米颗粒,以及A2)DNA适配体;其中,所述DNA适配体包括核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示的AP、核苷酸序列如SEQ ID NO.2所示的IG、核苷酸序列如SEQ ID NO.3所示的TL中的至少一种。该DNA适配体修饰的纳米粒子能够靶向肝癌细胞并诱导肝癌细胞凋亡,且磁共振显像结果表明其具有优异的成像效果,在T1模式下成像信号随浓度加强,在T2模式下成像信号随浓度降低,在肝癌诊断和治疗中具有广泛应用前景。
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