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公开(公告)号:CN103224586A
公开(公告)日:2013-07-31
申请号:CN201310108346.9
申请日:2013-03-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F220/54 , C08F120/54 , C08F6/16
Abstract: 本发明公开了一种聚N-异丙基丙烯酰胺温敏纳米凝胶中残留单体的纯化方法,该方法将沉淀剂加入pNIPAM纳米凝胶稀分散液中,使其均匀分散,静置沉淀,过滤,收集沉淀;在30~40℃下,将0.12V~0.2V毫升的水加入到上述沉淀中,搅拌确保沉淀均匀分散,得到pNIPAM纳米凝胶浓分散液;在40~80℃温度下,将沉淀剂快速加入到pNIPAM纳米凝胶浓分散液中,静置得到白色团块状的纳米凝胶沉淀,收集沉淀;重复多次;再利用乙醇水溶液对沉淀进行洗涤,真空干燥,粉碎,获得纯净的pNIPAM纳米凝胶干燥粉末,密封保存。该方法具有纯化效率高、操作简单、无高毒性和昂贵的试剂、工效高的优点,特别适合生物医用pNIPAM温敏纳米凝胶中残留单体纯化的工业化、规模化生产。
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公开(公告)号:CN119784766A
公开(公告)日:2025-04-08
申请号:CN202510294486.2
申请日:2025-03-13
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: G06T7/00 , G06N3/0464 , G06T7/13 , G06V10/774 , G06V10/82
Abstract: 本发明涉及医学图像处理技术领域,具体涉及基于IVUS图像的冠状动脉血管血流动力学量化方法及系统,包括以下步骤:在IVUS图像中,分别对目标进行增强,得到雪花点目标增强图像和干扰目标增强图像;利用Mask R‑CNN模型分别在增强图像上进行目标检测,得到雪花点目标掩膜图像和干扰目标掩膜图像;将雪花点目标掩膜图像和干扰目标掩膜图像的融合掩膜对IVUS图像进行处理,得到雪花点分割结果图像;基于雪花点分割结果图像上对血流动力学进行量化。本发明利用神经网络模型精准的分割出IVUS图像中的雪花点区域,实现对IVUS影像体现内膜中由血液流动导致的低回声区域信息的精准提取,再实现精准定量化评估冠状动脉血管的血流动力学参数。
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公开(公告)号:CN105663033A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610105499.1
申请日:2016-02-25
Applicant: 华中科技大学
CPC classification number: A61K9/06 , A61K9/0019 , A61K45/00
Abstract: 本发明涉及瘤内注射用原位温敏聚合物凝胶纳米组合物及应用,本发明所述瘤内注射用原位温敏聚合物凝胶纳米组合物由碱性抗肿瘤药物键合酸性温敏嵌段聚合物后以质量百分比浓度5~30%分散于超纯水,所述酸性温敏嵌段聚合物包括由酸性嵌段A和温敏嵌段B组成的AB两嵌段或ABA三嵌段,所述酸性嵌段A为侧链带有羧酸根、硫酸根、磺酸根或磷酸根的聚合物嵌段,所述温敏嵌段B为侧链带有温度敏感基团的聚合物嵌段。本发明所制备的瘤内注射用原位温敏聚合物凝胶纳米组合物载药量高、可实现碱性抗肿瘤药物在瘤内缓控释放和长期滞留,可用于肝癌、皮肤癌、肾癌、肺癌瘤内注射,达到增强疗效、降低毒副作用和不良反应的作用。
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公开(公告)号:CN103224586B
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201310108346.9
申请日:2013-03-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: C08F220/54 , C08F120/54 , C08F6/16
Abstract: 本发明公开了一种聚N-异丙基丙烯酰胺温敏纳米凝胶中残留单体的纯化方法,该方法将沉淀剂加入pNIPAM纳米凝胶稀分散液中,使其均匀分散,静置沉淀,过滤,收集沉淀;在30~40℃下,将0.12V~0.2V毫升的水加入到上述沉淀中,搅拌确保沉淀均匀分散,得到pNIPAM纳米凝胶浓分散液;在40~80℃温度下,将沉淀剂快速加入到pNIPAM纳米凝胶浓分散液中,静置得到白色团块状的纳米凝胶沉淀,收集沉淀;重复多次;再利用乙醇水溶液对沉淀进行洗涤,真空干燥,粉碎,获得纯净的pNIPAM纳米凝胶干燥粉末,密封保存。该方法具有纯化效率高、操作简单、无高毒性和昂贵的试剂、工效高的优点,特别适合生物医用pNIPAM温敏纳米凝胶中残留单体纯化的工业化、规模化生产。
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公开(公告)号:CN116196461A
公开(公告)日:2023-06-02
申请号:CN202310216248.0
申请日:2023-03-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种长效超声显影性温敏纳米凝胶介入栓塞材料的制备方法及应用,属于介入治疗用血管栓塞材料技术领域。本发明通过子乳液聚合的方式合成不同单体比例组成的核壳型PNF温敏纳米凝胶,并以该纳米凝胶作为稳定剂、以HDFP为造影核心,通过高剪切乳化的方法制备温敏纳米凝胶TGFPE乳液,该乳液同时具备纳米凝胶的溶胶‑凝胶相转变性能和超声显影性能。通过TAE手术将该乳液材料注入到肝癌部位血管,在体温(37℃)的刺激下,该材料可发生凝胶化从而栓塞血管,起到治疗肝癌的目的,乳液中的乳滴可被周围形成的凝胶网络包裹,不易被血流冲走或代谢,从而实现长效超声显影效果,利于TAE治疗后的术后诊断复查。
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公开(公告)号:CN106392749B
公开(公告)日:2018-08-07
申请号:CN201610972599.4
申请日:2016-11-04
Applicant: 湖北文理学院 , 襄阳华中科技大学先进制造工程研究院 , 襄阳美利信科技有限责任公司
Abstract: 本发明提供种可快速换向的上料机构,包括减速电机、多工位分度器,所述多工位分度器连接倾斜设置的旋转支架,所述旋转支架外围周向均布有若干个用于夹持物料的自适应夹具,多工位分度器在减速电机的驱动下带动旋转支架实现多个工位的间歇运动,完成物料由进料区至出料区的循环式换向上料过程。本发明结构简单,可实现物料的快速换向上料作业,且整体结构紧凑,强度可靠,便于安装和维修。
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公开(公告)号:CN116196461B
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202310216248.0
申请日:2023-03-08
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种长效超声显影性温敏纳米凝胶介入栓塞材料的制备方法及应用,属于介入治疗用血管栓塞材料技术领域。本发明通过子乳液聚合的方式合成不同单体比例组成的核壳型PNF温敏纳米凝胶,并以该纳米凝胶作为稳定剂、以HDFP为造影核心,通过高剪切乳化的方法制备温敏纳米凝胶TGFPE乳液,该乳液同时具备纳米凝胶的溶胶‑凝胶相转变性能和超声显影性能。通过TAE手术将该乳液材料注入到肝癌部位血管,在体温(37℃)的刺激下,该材料可发生凝胶化从而栓塞血管,起到治疗肝癌的目的,乳液中的乳滴可被周围形成的凝胶网络包裹,不易被血流冲走或代谢,从而实现长效超声显影效果,利于TAE治疗后的术后诊断复查。
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公开(公告)号:CN110646483B
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN201810682383.3
申请日:2018-06-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明提供了一种基于双层类脂质膜的用于乳制品青霉素G残留检测的纳米免疫传感器及其制备方法,该纳米免疫传感器由工作电极、双层类脂质膜、Ag@Au核‑壳纳米粒子、青霉素G抗体组成,具有制备简单、灵敏度高、检测快速、特异性强、操作简便、能直接检测信号、且具有良好的检测限等优点,克服了现有用于青霉素G检测的生物传感器制备工艺繁琐、设备复杂、且没有足够低的检测限的缺陷,实现了采用无标记免疫电化学方法检测青霉素G的免疫传感器的构建。
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公开(公告)号:CN110646483A
公开(公告)日:2020-01-03
申请号:CN201810682383.3
申请日:2018-06-27
Applicant: 华中科技大学
IPC: G01N27/327 , G01N27/30
Abstract: 本发明提供了一种基于双层类脂质膜的用于乳制品青霉素G残留检测的纳米免疫传感器及其制备方法,该纳米免疫传感器由工作电极、双层类脂质膜、Ag@Au核-壳纳米粒子、青霉素G抗体组成,具有制备简单、灵敏度高、检测快速、特异性强、操作简便、能直接检测信号、且具有良好的检测限等优点,克服了现有用于青霉素G检测的生物传感器制备工艺繁琐、设备复杂、且没有足够低的检测限的缺陷,实现了采用无标记免疫电化学方法检测青霉素G的免疫传感器的构建。
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公开(公告)号:CN105663033B
公开(公告)日:2019-04-19
申请号:CN201610105499.1
申请日:2016-02-25
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明涉及瘤内注射用原位温敏聚合物凝胶纳米组合物及应用,本发明所述瘤内注射用原位温敏聚合物凝胶纳米组合物由碱性抗肿瘤药物键合酸性温敏嵌段聚合物后以质量百分比浓度5~30%分散于超纯水,所述酸性温敏嵌段聚合物包括由酸性嵌段A和温敏嵌段B组成的AB两嵌段或ABA三嵌段,所述酸性嵌段A为侧链带有羧酸根、硫酸根、磺酸根或磷酸根的聚合物嵌段,所述温敏嵌段B为侧链带有温度敏感基团的聚合物嵌段。本发明所制备的瘤内注射用原位温敏聚合物凝胶纳米组合物载药量高、可实现碱性抗肿瘤药物在瘤内缓控释放和长期滞留,可用于肝癌、皮肤癌、肾癌、肺癌瘤内注射,达到增强疗效、降低毒副作用和不良反应的作用。
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