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公开(公告)号:CN117958869A
公开(公告)日:2024-05-03
申请号:CN202410272334.8
申请日:2024-03-11
Applicant: 复旦大学附属妇产科医院 , 华为技术有限公司
IPC: A61B10/00 , A61B5/0205 , A61B5/00 , G06F18/2415 , G06F18/21
Abstract: 本发明公开一种采集提醒方法和系统及生理周期检测方法和系统,属于女性生理卫生和人工智能技术领域,所述采集提醒方法针对目标关键阶段,为信号采集设备确定佩戴建议。佩戴建议所指示的佩戴开始时间不晚于目标关键阶段的开始时间预测值,而佩戴结束时间不早于该目标关键阶段的结束时间预测值。在佩戴建议之外的时间,用户可稀疏佩戴乃至不进行佩戴。若用户根据提醒开始佩戴和结束佩戴,则在佩戴期间获取的传感器信号能够用于分析相应关键阶段的生理参数变化特点,为生理周期检测精度提供保证,同时,由于并不要求持续1‑2生理周期都进行佩戴,因此,减少了佩戴时长,有助于提高用户体验满意度。
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公开(公告)号:CN112168983B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202011044117.1
申请日:2020-09-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,具体为一种诊疗一体的中空碳纳米复合材料及其制备方法。本发明所述的中空碳纳米复合材料由于其中空结构,满足了光声成像的要求。同时,中空碳的壳层中均匀地分布着顺磁性的磷酸钆纳米粒子和超顺磁性的伽马氧化铁纳米粒子,满足了T1加权成像和T2加权成像的要求。另一方面,中空碳材料由于自身的多孔性,能够作为药物的载体,实现药物递送的功能。因此,本发明提供的纳米材料实现了T1、T2核磁共振造影成像、光声造影成像与递药功能的集成。所得纳米诊疗一体材料的生物安全性在细胞水平和小鼠水平都得到了验证,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN112624967A
公开(公告)日:2021-04-09
申请号:CN201910950785.1
申请日:2019-10-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D213/81 , A61K47/54 , A61K47/55 , A61K47/60 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于医药领域,涉及索拉菲尼巯基衍生物及其应用,具体涉及索拉菲尼巯基衍生物及其在制备抗肿瘤药物靶向递送载体中的应用。所述的索拉菲尼巯基衍生物结构如下式所示,该衍生物在抗肿瘤小分子靶向药物索拉菲尼的吡啶‑2‑甲酰胺上导入巯基功能团,利用该巯基功能团,通过适当的linker分子可将索拉菲尼偶联至多肽的游离氨基上,构建索拉菲尼多肽偶联物,该偶联物能同时发挥索拉菲尼的靶向作用和肿瘤抑制作用,可作为抗肿瘤药物的靶向递送载体。
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公开(公告)号:CN112168983A
公开(公告)日:2021-01-05
申请号:CN202011044117.1
申请日:2020-09-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,具体为一种诊疗一体的中空碳纳米复合材料及其制备方法。本发明所述的中空碳纳米复合材料由于其中空结构,满足了光声成像的要求。同时,中空碳的壳层中均匀地分布着顺磁性的磷酸钆纳米粒子和超顺磁性的伽马氧化铁纳米粒子,满足了T1加权成像和T2加权成像的要求。另一方面,中空碳材料由于自身的多孔性,能够作为药物的载体,实现药物递送的功能。因此,本发明提供的纳米材料实现了T1、T2核磁共振造影成像、光声造影成像与递药功能的集成。所得纳米诊疗一体材料的生物安全性在细胞水平和小鼠水平都得到了验证,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN112023063B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN202010857247.0
申请日:2020-08-24
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K49/08 , A61K9/51 , A61K47/04 , A61K31/704 , C01B32/15 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y25/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,具体为一种集核磁成像造影和递药功能一体的双铁基介孔碳纳米材料及其制备方法,双铁基介孔碳纳米材料含有顺磁性纳米粒子偏磷酸铁和超顺磁性纳米粒子伽马氧化铁,偏磷酸铁与伽马氧化铁纳米粒子均匀地分散在介孔碳骨架中,颗粒尺寸1~20nm可调,偏磷酸铁与伽马氧化铁在介孔碳纳米材料中的质量含量是0.5%~10%,偏磷酸铁与伽马氧化铁的摩尔比是1:4。本发明提供的纳米材料实现了T1/T2核磁共振成像造影功能与递药功能的集成,且具有低细胞毒性的特点,同时本发明提供的纳米诊疗材料制备方法简单,原料广泛易得,具有潜在的应用前景。
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公开(公告)号:CN115814103A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202111086083.7
申请日:2021-09-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属医药生物技术领域,涉及靶向肿瘤基质胶原的七肽与SIRPαFc的偶联物及其用途,具体涉及靶向CD47的免疫检查点抑制剂SIRPαFc融合蛋白与胶原蛋白结合域(collagen‑binding domain,CBD)“TKKTLRT”七肽分子通过化学连接链合成的偶联物(TKKTLRT‑SIRPαFc),以及所述偶联物在制药中的用途。本发明的偶联物利用肿瘤基质和血管内皮下胶原蛋白高暴露性,将SIRPαFc靶向至肿瘤组织,启动巨噬细胞吞噬肿瘤细胞,提高其疗效;同时减少与健康细胞的结合,提高其安全性。本发明所述偶联物可用于制备治疗或预防实体瘤疾病的药物。
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公开(公告)号:CN102491731A
公开(公告)日:2012-06-13
申请号:CN201110405945.8
申请日:2011-12-08
Applicant: 复旦大学
IPC: C04B33/132 , C02F11/00 , C02F11/12
CPC classification number: Y02P40/69
Abstract: 本发明属于污泥资源化处理技术领域,具体涉及一种生物陶粒的制备方法。本发明方法包括:制备原料,搅拌配料,机械造粒,烧制陶粒,冷却筛分等。其中,原料采用城镇污水处理厂产出的剩余原始污泥经过添加药剂后进行机械压滤得到压滤污泥和脱水粘土。本发明不仅实现了压滤污泥的再利用,而且制成的陶粒具有比表面积大、机械强度大、隔热等特点,可作为污水处理中的生物填料。
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公开(公告)号:CN115245568A
公开(公告)日:2022-10-28
申请号:CN202110457383.5
申请日:2021-04-27
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K45/06 , A61K39/395 , A61K31/7105 , A61K31/519 , A61P35/00 , A61P35/04 , C12N5/09
Abstract: 本发明属于肿瘤免疫技术领域,涉及增强脑胶质瘤免疫治疗的靶向抑制剂,具体涉及一种通过干扰肿瘤细胞Wnt信号增强脑胶质瘤免疫治疗的抑制剂。所述的增强脑胶质瘤免疫治疗的靶向抑制剂的活性成分包括:Wnt/β‑catenin抑制剂和免疫检查点抑制剂。本发明的抑制剂通过抑制肿瘤细胞增殖和迁移,诱导T细胞抗肿瘤免疫效应和肿瘤微环境免疫浸润,能明显改善胶质瘤患者对免疫检查点阻断治疗的响应。本发明还包括所述抑制剂的应用。本发明为解决免疫检查点抗体药物在脑胶质瘤治疗中应答率低的问题提供新的药物和方法。
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公开(公告)号:CN112891318A
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201910950783.2
申请日:2019-12-03
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K9/51 , A61K47/46 , A61K31/704 , A61K39/108 , A61P35/00
Abstract: 本发明属医药技术领域,涉及载药纳米粒,具体涉及一种细菌外膜囊泡包载的阿霉素纳米粒及其用途。本发明提供了一种采用减毒肺炎克雷伯菌来源的细菌外膜囊泡OMVs包载肿瘤化疗药物阿霉素DOX,制备细菌外膜囊泡包载的阿霉素纳米粒DOX‑OMV,经抗非小细胞肺癌作用试验研究显示,该DOX‑OMV纳米粒能同时发挥肺癌细胞靶向作用和诱导抗肿瘤免疫效应,延长药物半衰期,从而显著增强化疗药物阿霉素抗非小细胞肺癌疗效,并具备良好的安全性。本发明制备的DOX‑OMV纳米粒可用于制备抗非小细胞肺癌的药物。
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公开(公告)号:CN112023063A
公开(公告)日:2020-12-04
申请号:CN202010857247.0
申请日:2020-08-24
Applicant: 复旦大学
IPC: A61K49/08 , A61K9/51 , A61K47/04 , A61K31/704 , C01B32/15 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y25/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明涉及功能纳米材料技术领域,具体为一种集核磁成像造影和递药功能一体的双铁基介孔碳纳米材料及其制备方法,双铁基介孔碳纳米材料含有顺磁性纳米粒子偏磷酸铁和超顺磁性纳米粒子伽马氧化铁,偏磷酸铁与伽马氧化铁纳米粒子均匀地分散在介孔碳骨架中,颗粒尺寸1~20nm可调,偏磷酸铁与伽马氧化铁在介孔碳纳米材料中的质量含量是0.5%~10%,偏磷酸铁与伽马氧化铁的摩尔比是1:4。本发明提供的纳米材料实现了T1/T2核磁共振成像造影功能与递药功能的集成,且具有低细胞毒性的特点,同时本发明提供的纳米诊疗材料制备方法简单,原料广泛易得,具有潜在的应用前景。
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