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公开(公告)号:CN119033696A
公开(公告)日:2024-11-29
申请号:CN202410696044.6
申请日:2024-05-31
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种超小尺寸CeO2‑Gd@BSA‑cRGD靶向纳米粒子及其绿色制备方法,属于纳米医学领域。所述制备方法包括以下步骤:在搅拌条件下,将铈盐溶液加入步骤(1)制得的BSA‑cRGD溶液中,随后加入钆盐溶液,搅拌后,得到混合溶液;在搅拌条件下,将氢氧化钠溶液加入至混合溶液中,调节体系pH为11~12,搅拌反应,透析纯化,得到CeO2‑Gd@BSA‑cRGD靶向纳米粒子。本方法简单易控、绿色、温和、适合大规模生产,纳米粒子尺寸超小且分散性好,靶向肿瘤组织渗透性更好,可经过肾脏代谢,降低副作用。
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公开(公告)号:CN117179737A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202311461650.1
申请日:2023-11-06
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种多核素同步一体化磁共振成像核素定量系统及其使用方法,所述定量系统包括n个密封容器,n≥5,且为整数,n个密封容器依次标号为容器一、容器二、容器三、…、容器n;密封容器内均装填有包含所有预成像核素的混合物,而容器二、容器三…、容器n内装填的非1H预成像核素均保持已知的浓度梯度,且浓度梯度数为n‑1。所述定量系统使用时,基于容器一图像计算射频场校正系数分布图;将剩余容器围绕成像部位放置且同时成像,用射频场校正系数分布图校正获得的图像;最后根据拟合法依次计算感兴趣区不同非1H预成像核素的浓度。本发明获得的预成像核素浓度是绝对浓度,有助于纵向观察目标区分子水平的变化。
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公开(公告)号:CN115572299A
公开(公告)日:2023-01-06
申请号:CN202211142290.4
申请日:2022-09-20
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07D487/04 , C07B59/00 , A61K51/04 , A61K49/04 , A61K49/00 , A61K101/02
Abstract: 本发明涉及具有生物活性的小分子,尤其涉及具有c‑Met靶向的放射性核素18F标记的示踪剂18F‑METi及其制备方法,本发明还涉及该示踪剂作为非小细胞肺癌(NSCLC)PET成像显像剂的应用,属生物医药领域。本发明制备的18F‑METi是一种c‑Met的靶向性的PET成像示踪剂,在体靶向性有益,具有成像速度快、清除快速的特点。可特异性识别c‑Met激活的NSCLC肿瘤模型,且从全身图像可观察到较高分辨率的肿瘤位置,肿瘤在较早的时间点0.5h即可清晰显像,3h则已大量清除,并且能够准确诊断异质性丰富的NSCLC肿瘤。基于18F‑METi的PET成像是一种可视化的c‑Met在体分子分型诊断技术,有益于采用无创的方式筛选c‑Met分子靶向治疗受益NSCLC患者,指导NSCLC精准诊疗。
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公开(公告)号:CN113936008A
公开(公告)日:2022-01-14
申请号:CN202111070605.4
申请日:2021-09-13
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种用于多核素磁共振多尺度图像配准方法,包括:步骤1,对1H和X核素的磁共振图像进行采集;步骤2,选取1H磁共振图像作为参考图像,X核素的磁共振图像作为浮动图像;步骤3,对参考图像及浮动图像进行特征点提取;步骤4,对参考图像及浮动图像采用B样条形变方法进行图像配准。本发明的方法对多核素同步一体化磁共振扫描图像中的1H图像与X核图像(19F、23Na、31P)进行特征性配准,计算方法简便,一定程度减少了手动配准造成的误差。
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公开(公告)号:CN113171207A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110609844.6
申请日:2021-06-01
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 一种经呼吸道雾化递送给药装置及方法,具体涉及小动物分子成像纳米乳剂雾化递送给药领域。本发明解决了现有的对于小动物肺部分子成像探针的给药递送方式影响成像效果的问题。本发明的供氧模块与监测模块通过管路连接,监测模块通过管路与雾化模块连接,监测箱与供氧模块和雾化模块连接,氧浓度传感器和二氧化碳浓度传感器安装在监测箱内,隔板安装在监测箱内,空气循环筒安装在隔板上,空气循环筒内安装有吹风机,监测箱与雾化罐通过管路连通,吸入室安装与雾化罐内部连通。通过本发明的给药装置能够保证小动物肺部具有较好的成像,不损伤呼吸道的同时保证小剂量给药,避免药物浪费,并且较好地避免动物皮毛沾染药物影响成像效果。
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公开(公告)号:CN109942687B
公开(公告)日:2020-07-03
申请号:CN201910183057.2
申请日:2019-03-12
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07K14/00 , C07K1/06 , A61K51/08 , A61K103/34 , A61K101/02 , A61K103/00
Abstract: 本发明属生物医药领域,具体涉及具有c‑Met靶向性的环状多肽,尤其涉及放射性核素68Ga标记的c‑Met示踪剂68Ga‑NOTA‑EACA‑AH111972及其制备方法,本发明还涉及该示踪剂作为非小细胞肺癌(NSCLC)PET成像显像剂的应用。本发明所提供的探针采用短半衰期放射性核素68Ga标记,不但能减少不必要的放射性损伤,其体外成像设备PET还能提供高分辨率图像,且在此基础上进行了相应结构优化,以增加其脂溶性,进而提高探针的穿膜能力和在体滞留能力。
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公开(公告)号:CN111110875A
公开(公告)日:2020-05-08
申请号:CN201911335620.X
申请日:2019-12-23
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: A61K51/12 , A61K101/02
Abstract: 本公开提供了一种pH及氧双敏感磁共振成像对比剂及其制备方法,属于磁共振成像技术领域,所得对比剂是一种双模态的具有19F信号和CEST双信号的纳米粒子对比剂(19F-CEST),一种对pH及氧双敏感的CEST对比剂。所述制备方法包括:将多种磷脂类表面活性剂和胆固醇均匀混合,得到磷脂类表面活性剂共混物,用氯仿或者氯仿与甲醇的混合溶剂进行溶解,加入罗丹明后,通过旋转蒸发仪蒸干,并在40℃真空烤箱中过夜烘干,最后通过机械分散或超声震荡的方式分散于加入甘油的水中,得到脂质修饰体;将全氟化碳、步骤(1)得到的脂质修饰体、甘油、水混合,用探头超声混合均匀,挤出机挤出,制成全氟化碳纳米乳液。所得CEST对比剂用作磁共振成像。
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公开(公告)号:CN105770915B
公开(公告)日:2018-02-09
申请号:CN201610118529.2
申请日:2016-03-02
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明公开了一种经呼吸道递送的纳米1H‑19F‑31P多核磁共振分子成像探针及其制备方法,属于医学诊断技术领域。本发明经呼吸道途径递送的纳米1H‑19F‑31P多核磁共振分子成像探针是通过下列步骤制备得到:一、将一种或几种磷脂类表面活性剂均匀混合,用氯仿或者氯仿与甲醇的混合溶剂进行溶解,烘干后分散于水中,得到磷脂类表面活性剂的共混物;二、将全氟化碳、甘油均匀分散于表面活性剂的共混物中;三、去除掉未有效包覆的组分,纯化制得可经呼吸道递送的多核磁共振分子成像探针。研究表明,经呼吸道递送本发明的纳米1H‑19F‑31P多核磁共振分子成像探针后,能够提供肿瘤病变位置多核成像信息,减少成像对比剂用量,提高肺癌分子成像在体检测效果。
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公开(公告)号:CN105646375A
公开(公告)日:2016-06-08
申请号:CN201610060490.3
申请日:2016-01-28
Applicant: 哈尔滨医科大学
IPC: C07D239/94 , A61P35/00
CPC classification number: C07D239/94
Abstract: 本发明公开了具有抗肿瘤活性的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂(EGFR TKI)NXGF和NXGH及其制备方法和应用,属于生物医药领域。本发明通过对Pelitinib的化学结构进行优化和改进,得到了全新的EGFR TKI,分别命名为NXGF(式I)和NXGH(式II),研究表明本发明合成的EGFR TKI—NXGF和NXGH能够有效抑制肿瘤细胞的增殖,与Pelitinib相比,对突变EGFR肺癌细胞系HCC827具有更强的抑制增殖作用,因此在临床上可作为抗肿瘤剂应用。此外,本发明还公开了制备所述具抗肿瘤活性的表皮生长因子受体酪氨酸激酶抑制剂NXGF和NXGH的方法。本发明的提出为肿瘤治疗,特别是非小细胞肺癌的治疗提供了一种有效的技术手段。
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公开(公告)号:CN120000806A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510009654.9
申请日:2025-01-03
Applicant: 哈尔滨医科大学
Abstract: 本发明提出了一种基于介孔二氧化硅的肿瘤靶向纳米材料及其制备方法,所述制备方法,包括以下步骤:将介孔二氧化硅球的表面胺基化,得到MCM‑41‑NH2;在MCM‑41‑NH2上负载钆,得到MCM‑41‑NH2@Gd;在MCM‑41‑NH2@Gd上组装DOX,得到MCM‑41‑NH2@Gd@DOX;在MCM‑41‑NH2@Gd@DOX上修饰官能团FA+APTES、3(EtO)Si‑Se‑Se‑Si(EtO)3、NH2‑PEG+O=N=C‑Si(OEt)3,得到MCM‑41‑NH2@Gd@Se‑Se@DOX@FA。本发明的介孔二氧化硅球具有长程有序的二维六方介孔结构,DOX等装载到了介孔二氧化硅球的孔道内。
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