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公开(公告)号:CN113880913A
公开(公告)日:2022-01-04
申请号:CN202010629000.3
申请日:2020-07-01
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明属于医药技术中的药物制剂领域。公开了一种新型脑靶向穿膜肽及其在脂质体中的应用。本发明提出了一种与血脑屏障上乙酰胆碱受体有强结合能力的脑靶向多肽,将其命名为RVGP;在此基础上,发明了一种新型脑靶向穿膜肽,将其命名为PTB;以及PTB在递药系统中的应用,包括但不限于脂质体递药系统。在PTB修饰的脂质体递药系统中,PTB最优密度分别为2%,偶联PTB的聚乙二醇分子量为2000Da~5000Da,优选3400Da。本发明所提出的新型脑靶向穿膜肽具有全新的小窝蛋白和受体介导的细胞内化机制和内质网转运途径,有效避开了溶酶体途径的降解,在中枢神经系统疾病,尤其脑胶质瘤治疗的药物中具有光明的应用前景。
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公开(公告)号:CN106137967A
公开(公告)日:2016-11-23
申请号:CN201510197807.3
申请日:2015-04-24
Applicant: 北京大学 , 南宁信肽生物技术有限责任公司
Abstract: 本发明属于医药技术中的药物制剂领域。公开了一种靶向脑胶质瘤的双重修饰脂质体给药系统的制备和应用。本发明将转铁蛋白和富有精氨酸残基的细胞穿透肽分别与脂质体表面聚乙二醇偶联,利用转铁蛋白导向作用改善细胞穿透肽对肿瘤的选择性,发挥细胞穿透肽溶酶体逃逸优势,提高跨血脑屏障能力,促进携载抗肿瘤药物对于脑胶质瘤的治疗。采用导向化合物法和后反应法制备了负载抗肿瘤药物的脑靶向双重修饰脂质体。其中,转铁蛋白和细胞穿透肽的最优密度分别为2%和4%。聚乙二醇分子量为500Da~5000Da,优选2000Da和3400Da。本发明解决了目前脑胶质瘤的治愈难题,本发明的给药系统基本无毒性,制备工艺简单,易于工业化应用。
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公开(公告)号:CN115857115A
公开(公告)日:2023-03-28
申请号:CN202211176945.X
申请日:2022-09-26
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: G02B6/42
Abstract: 本发明涉及激光工程技术领域,公开一种光模块的封装方法。其中光模块包括光接收单元、光发射单元和管壳,所述光模块的封装方法包括以下步骤:S11、所述光接收单元独立封装并进行接电;S12、所述光发射单元独立封装并进行接电;S2、所述光接收单元和所述光发射单元在所述管壳内进行有源耦合并固定于所述管壳内;S3、所述光模块进行气密性封装。本发明实现了光发射单元和光接收单元独立进行接电测试,提高测试的便捷性;在光模块最佳的工作状态下,完成光发射单元和光接收单元的耦合,实现了光模块高精度耦合,减少了光封装损耗。
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公开(公告)号:CN119642877A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411777204.6
申请日:2024-12-05
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
IPC: G01D5/353 , G01D11/24 , F16F15/067 , H05K5/02
Abstract: 本发明公开了一种分布式光纤传感器,包括光纤传感器本体、第一半框和第二半框,所述光纤传感器本体位于第一半框和第二半框内,所述第一半框和第二半框通过卡接机构连接,所述第一半框和第二半框内均设有缓冲机构,所述第一半框和第二半框上设有固定机构,所述第一半框和第二半框底部均设有散热机构,本发明通过设置高效的散热机构,将传感器内部产生的热量迅速散发到环境中,避免了高温积聚导致的性能下降,同时,散热片的导热材质和设计形式使得热量可以均匀分布,进一步增强了散热效果,确保了传感器在极端环境下的稳定性和测量精度,缓冲机构的设计确保了传感器在安装后的抗震性和稳定性,提高了测量结果的可靠性。
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公开(公告)号:CN119584412A
公开(公告)日:2025-03-07
申请号:CN202411787584.1
申请日:2024-12-06
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高速数字信号处理电路板,包括信号处理芯片和电路板本体,所述信号处理芯片设置于电路板本体正上方;散热片安装于信号处理芯片的上方;屏蔽罩覆盖在信号处理芯片和散热片上方;防振底座安装在电路板本体;连接器支架设置在电路板本体边缘,所述信号处理芯片下方设有导热垫,所述导热垫采用具有低热阻特性的硅基材料。高速信号处理过程中产生的大量热量通过信号处理芯片下方的导热材料传导到散热片,再由散热片高效散热,有效防止电路板表面温度过高,避免因高温导致的元器件性能退化。散热片的大面积设计和材料选择确保了散热效果的持续性和可靠性。
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公开(公告)号:CN115931021A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202211630912.8
申请日:2022-12-19
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明实施例公开了一种光纤传感器、其制备方法及传感装置。该光芯传感器包括依次连接的第一单模光纤、多芯光纤和第二单模光纤,多芯光纤包括中央纤芯和至少一个外围纤芯;第一单模光纤和多芯光纤的连接处包括锥形区域,多芯光纤和第二单模光纤的连接处包括球型结构,球型结构形成马赫曾德尔干涉仪;光线从第一单模光纤的纤芯输入,经过锥形区域耦合入多芯光纤的纤芯中,其中,中央纤芯传输基模,外围纤芯传输高阶模;两种模式的光线在球型结构中发散和聚焦后耦合进入第二单模光纤的纤芯并从第二单模光纤输出,以提升光纤传感器的灵敏度。
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公开(公告)号:CN106137967B
公开(公告)日:2019-05-14
申请号:CN201510197807.3
申请日:2015-04-24
Applicant: 北京大学 , 南宁信肽生物技术有限责任公司
Abstract: 本发明属于医药技术中的药物制剂领域。公开了一种双重修饰的脂质体给药系统及其制备方法和应用。本发明将转铁蛋白和富有精氨酸残基的细胞穿透肽分别与脂质体表面聚乙二醇偶联,利用转铁蛋白导向作用改善细胞穿透肽对肿瘤的选择性,发挥细胞穿透肽溶酶体逃逸优势,提高跨血脑屏障能力,促进携载抗肿瘤药物对于脑胶质瘤的治疗。采用导向化合物法和后反应法制备了负载抗肿瘤药物的脑靶向双重修饰脂质体。其中,转铁蛋白和细胞穿透肽的最优密度分别为2%和4%。聚乙二醇分子量为500Da~5000Da,优选2000Da和3400Da。本发明解决了目前脑胶质瘤的治愈难题,本发明的给药系统基本无毒性,制备工艺简单,易于工业化应用。
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公开(公告)号:CN119603912A
公开(公告)日:2025-03-11
申请号:CN202411781889.1
申请日:2024-12-05
Applicant: 北京大学长三角光电科学研究院
Abstract: 本发明公开了一种高频高速电路板,包括电路板本体和安装框,所述电路板本体和安装框相契合,所述电路板本体的四个对角处均设有缓冲垫,所述安装框上设有多个防尘机构,所述安装框外侧壁固定连接有驱动电机,所述驱动电机的输出端固定连接有驱动轴,所述驱动轴连接有散热机构,所述防尘机构包括多个过滤板,所述过滤板外侧壁固定连接有两个对称设置的固定板,所述安装框上设有多个防尘口,通过驱动电机将电能转换为机械能,使驱动轴旋转,进而驱动散热机构中的风扇或其他散热装置进行工作,能够高效地将电路板运行过程中产生的热量迅速散发出去,确保电路板始终处于一个稳定的温度环境,提高了电路板的运行效率和寿命。
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公开(公告)号:CN113336748A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110391225.4
申请日:2021-04-12
Applicant: 北京大学
IPC: C07D471/04 , C07K5/062 , C07K1/113 , A61K31/4545 , A61K31/437 , A61K31/496 , A61K38/05 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了一种GPX4蛋白降解剂及其制备方法和一种抗肿瘤细胞药物,属于药物应用技术领域。本发明提供的GPX4蛋白降解剂具有蛋白降解靶向嵌合体(PROTAC)分子结构,其母核结构作为结合靶蛋白的小分子配体,A2取代基作为结合E3泛素连接酶复合物的小分子配体,A1取代基作为将两个配体连接起来连接基,此结构的GPX4蛋白降解剂能够特异性识别GPX4蛋白,并将GPX4蛋白有效泛素化并降解,从而诱导肿瘤细胞铁死亡。
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公开(公告)号:CN104997724B
公开(公告)日:2018-02-06
申请号:CN201410161842.5
申请日:2014-04-22
Applicant: 北京大学 , 浙江永宁药业股份有限公司
Abstract: 本发明属于医药技术中的药物制剂领域。公开了一种鼻用原位凝胶给药系统及其制备和应用。尤其中枢神经系统药物和蛋白多肽类药物方面极具优势。本发明制备NGF鼻用原位凝胶制剂的工艺为两瓶法。其中一瓶为原位凝胶溶液,其中泊洛沙姆优选泊洛沙姆P407:16%~16.8%,聚乙二醇优选PEG10000:0.2%~0.6%,聚山梨酯优选Tween80:1%~3%,防腐剂优选苯扎氯铵:0.001%~0.002%。另一瓶为NGF冻干粉制剂,其中NGF含量为0.05%~0.1%,白蛋白含量为0.1%~0.2%,甘露醇含量为5%。用前将凝胶溶液加入至NGF冻干粉中,混匀即可。所公开的这种给药系统可用于任何鼻腔给药剂型,优选喷雾剂和滴鼻剂。本发明提供的鼻用原位凝胶给药系统解决了蛋白多肽类药物用于中枢神经系统的难题,尤其对于神经生长因子而言,拓展了其应用范围。
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