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公开(公告)号:CN118135879A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211535207.X
申请日:2022-12-02
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(北京大学深圳临床医学院)
Abstract: 本发明属于医疗技术领域,具体涉及一种动脉粥样硬化造斑消斑流体教具。一种动脉粥样硬化造斑消斑流体教具,其特征在于:采用动脉教具、流体教具和电控系统进行动脉粥样硬化斑块形成和斑块清除过程的模拟;动脉教具包括升主动脉、主动脉弓、降主动脉、无名动脉,降主动脉包括胸主动脉和腹主动脉;流体教具包括造斑系统、消斑系统和调速系统。本申请公开的动脉粥样硬化造斑消斑流体教具,既能够用于AS教学,也能够通过各种数据对AS防治方案进行模拟和优化。
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公开(公告)号:CN118121630A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211535209.9
申请日:2022-12-02
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(北京大学深圳临床医学院)
Abstract: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种动脉粥样硬化治未病药物。一种动脉粥样硬化治未病药物,其特征在于:该动脉粥样硬化治未病药物的主成分为黑磷纳米材料,其中黑磷纳米材料可以为黑磷纳米片和/或黑磷量子点。本申请公开的动脉粥样硬化治未病药物,能够有效防止脂质斑块造成血管阻塞,维持良好的血管弹性,降低动脉粥样硬化的发病率;并且细胞毒性低,生物相容性好,适宜用于AS三级防治中的第一级预防。
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公开(公告)号:CN118121629A
公开(公告)日:2024-06-04
申请号:CN202211535194.6
申请日:2022-12-02
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) , 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,具体涉及一种肥胖症预防和治疗药物。一种肥胖症预防和治疗药物,其特征在于:该肥胖症预防和治疗药物的主成分为黑磷纳米材料,其中的黑磷纳米材料可以是黑磷纳米片和/或黑磷量子点。本申请首次将黑磷纳米材料用于减轻体重的医疗方案,实验结果表明,黑磷纳米材料能够有效减少高脂饮食诱导的模型动物的体重增加,达到了缓解和/或治疗高脂饮食诱导的模型动物肥胖症的效果;并且在此过程中模型动物无不适、死亡、畸形或致癌,也证实了黑磷纳米材料的安全性,从而提供了黑磷纳米材料应用在制备具有减肥/减重/瘦身/塑形等功能的食品、保健品、药品中的可能性。
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公开(公告)号:CN117504631A
公开(公告)日:2024-02-06
申请号:CN202311464552.3
申请日:2023-11-06
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(北京大学深圳临床医学院)
IPC: B01F23/23 , B01F31/80 , B01F35/22 , B01F23/2373 , B01F23/237 , B01J19/14 , A61K49/22 , A61K9/127 , B01F101/22
Abstract: 本申请属于医药技术领域,具体涉及药物载体微泡加工方法、加工设备和粒度调控方法。药物载体微泡加工设备包括容器、金属膜片、PZT压电环、充气瓦以及超声驱动板;金属膜片和PZT压电环分别电性连接到超声驱动板,金属膜片和PZT压电环能够在超声驱动板的作用下将容器内的液态物质雾化并从膜壳微孔环上的膜壳微孔内喷出;充气瓦用于导入惰性气体。药物载体微泡加工方法包括制剂步骤、装料步骤和混合步骤。药物载体微泡粒度调控方法通过调整微孔粒径、超声波功率和频率等参数对药物载体微泡的粒度进行调控。本申请具有微泡生产效率高、粒度均匀以及粒度能够定量调控等技术效果。
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公开(公告)号:CN119454730A
公开(公告)日:2025-02-18
申请号:CN202411631115.0
申请日:2024-11-14
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院) , 深圳北京大学香港科技大学医学中心
IPC: A61K31/704 , A61K41/00 , A61K9/127 , A61P9/10
Abstract: 本发明公开了一种人参皂苷微泡的制备方法及其与超声联用在靶向局部治疗动脉粥样硬化斑块中的应用,使用本发明的制备方法制备得到的人参皂苷微泡Rb3NPs@MBs均匀分散,大小一致,该人参皂苷微泡与超声联合,应用于靶向局部治疗动脉粥样硬化斑块,其相对于模型组的斑块面积减少了41.84%,该联合方法有效减少了靶向小鼠主动脉弓处的动脉粥样斑块。
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公开(公告)号:CN116597958A
公开(公告)日:2023-08-15
申请号:CN202310523582.0
申请日:2023-05-10
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院)
IPC: G16H40/20 , G06Q10/0639
Abstract: 本发明属于智慧医院技术领域,具体涉及三位一体智慧医院发展建设与运营管理模型及其评估方法。一种三位一体智慧医院发展建设与运营管理模型,其特征在于:包括智慧服务板块、智慧医疗板块、智慧管理板块;智慧服务板块包括智能输液系统、AI配药机器人和线上图片预分诊系统;智慧医疗板块包括智慧药房全闭环管理系统、手术全闭环管理系统、智慧干部保健系统;智慧管理板块包括智慧SPD耗材管理系统、智慧结算管理系统、智慧后勤平台建设BIM系统。本申请公开的三位一体智慧医院发展建设与运营管理模型及其评估方法,能够为智慧医院的建设和运营提供参考,为智慧医院的优化和工程决策提供量化指标。
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公开(公告)号:CN116487071A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310493111.X
申请日:2023-05-05
Applicant: 北京大学深圳医院(北京大学深圳临床医学院)
Abstract: 本发明公开了一种医院病床实时监测护理工作站,包括工作站主体,工作站主体顶部端面中段设置有摄像头,摄像头内部设有患者状态观测模块,摄像头两侧设置有语音端;该一种医院病床实时监测护理工作站通过设置储药端,区别于以往的护理工作站,使得该工作站具备一定的应急功能;通过设置安装部,使得工作站主体得以更加稳定的安装,提升其使用效果;通过设置无线数据通讯端、患者状态观测模块、状态信息传递模块以及状态信息接收模块,使得该护理工作站能够完成实时监测;通过设置语音信息对讲模块、语音收录模块、语音识别模块以及语音信息传递模块,使得该护理工作站具备良好的语音对讲功能,提升医护人员与患者之间的沟通效率。
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公开(公告)号:CN114316023A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111597766.9
申请日:2021-12-24
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
IPC: C07K14/705 , C07K19/00 , A61K47/62 , A61K47/69
Abstract: 本发明属于医药用品技术领域,具体涉及外源性靶向多肽介导膜受体及其脂肽、配体及其脂肽、脂质体微泡。外源性多肽介导膜受体脂肽的结构为:DOPE‑PEG12‑(KIAALKK)4‑CONH2。外源性多肽介导膜配体脂肽的结构为:DOPE‑PEG12‑(EIAALEK)4‑CONH2。外源性多肽介导膜脂质体微泡包括脂质体外壳和脂质体内壳,脂质体外壳封装在脂质体内壳外部;脂质体外壳和脂质体内壳之间设置有药物夹层,脂质体外壳上设置有外源性多肽介导膜层。本申请提供的外源性靶向多肽介导膜受体及其脂肽、配体及其脂肽、脂质体微泡,具有靶向性更高、非靶部位损伤小以及药物利用率高等技术效果。
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公开(公告)号:CN111450279A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010418146.3
申请日:2020-05-18
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
IPC: A61L2/10 , A61L2/26 , A61L9/20 , A61L9/00 , B32B33/00 , B32B5/02 , B32B5/26 , B32B7/04 , B01D53/72 , A61L101/12
Abstract: 本发明属于防疫用品技术领域,具体涉及一种餐桌用紫外杀菌消毒装置。其包括支柱、伞状架构、伞布、紫外发生部件和防护机构。本申请提供的餐桌用紫外杀菌消毒装置,正常就餐时候,可以通过防疫帷幕或防护帷幕形成方舱式的封闭就餐环境,通过对外部的病菌形成隔离,防止外部病菌入侵餐桌的用餐空间或杀菌消毒空间,为顾客提供安全和周到的服务。消毒杀菌时候,可以通过紫外发生部件为餐桌的用餐空间消毒杀菌,防止病菌滋生,保证就餐环境的健康、卫生,同时还可以通过紫外线屏蔽帷幕或紫外屏蔽层将紫外线屏蔽在杀菌消毒空间也即餐桌的用餐空间以内,避免紫外线对周围其他餐桌的顾客造成损伤。
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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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