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公开(公告)号:CN118141556B
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202410211039.1
申请日:2024-02-26
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: A61D1/00
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,本发明公开了一种主动脉瓣反流的建模装置及其应用,包括尖端弯曲的绝缘穿刺针,镶嵌在穿刺针内部的压力传感器,以及连接压力传感器的信号放大器和数据处理系统。在小动物高频超声引导下,应用尖端弯曲的穿刺针穿刺心脏,损伤主动脉瓣引起主动脉反流,并通过压力传感器采集损伤过程中主动脉流出道的压力变化来实时确定主动脉瓣损伤及反流程度。解决了目前小动物主动脉瓣反流建模损伤大且无法实时观测的不足,为心脏容量超负荷和瓣膜病建模提供了一种简单、易于操作的装置,为转化医学研究提供了新型、微创、易于推广且贴近临床病变的模式动物。
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公开(公告)号:CN115184489B
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202210773143.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于气体化学分析技术领域,具体为一种呼出气中挥发性有机物的采集与检测系统和方法。本发明包括使用一种改制的呼气VOCs采样设备,用于呼吸样品的采集;使用规范化的热脱附仪‑全二维气相色谱‑飞行时间质谱仪/氢火焰离子检测器分析系统,进行呼吸气中VOCs的检测和分析;使用NIST谱库和标准品对呼气中的VOCs进行准确定性定量。本发明在实现呼出气中VOCs的精准、稳定采集的同时,实现高灵敏度、低检测限的检测,克服了现有的采集与检测技术的不足,可适用于儿童和成年人呼吸气中VOCs的准确分析,有助于推动呼吸组学在精准医疗领域的发展。
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公开(公告)号:CN115184489A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210773143.0
申请日:2022-07-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于气体化学分析技术领域,具体为一种呼出气中挥发性有机物的采集与检测系统和方法。本发明包括使用一种改制的呼气VOCs采样设备,用于呼吸样品的采集;使用规范化的热脱附仪‑全二维气相色谱‑飞行时间质谱仪/氢火焰离子检测器分析系统,进行呼吸气中VOCs的检测和分析;使用NIST谱库和标准品对呼气中的VOCs进行准确定性定量。本发明在实现呼出气中VOCs的精准、稳定采集的同时,实现高灵敏度、低检测限的检测,克服了现有的采集与检测技术的不足,可适用于儿童和成年人呼吸气中VOCs的准确分析,有助于推动呼吸组学在精准医疗领域的发展。
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公开(公告)号:CN108949154A
公开(公告)日:2018-12-07
申请号:CN201810943851.8
申请日:2018-08-18
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K11/06 , G01N21/64 , C07D221/14
CPC classification number: C09K11/06 , C07D221/14 , C09K2211/1029 , G01N21/6428 , G01N21/6486
Abstract: 本发明属于细胞成像技术领域,具体为一种含萘酰亚胺的小分子作为荧光探针在RNA检测和成像方面的应用。所述含萘酰亚胺的小分子化合物,与RNA结合有荧光增强的响应,但在相同条件下对DNA的响应很弱,表明其在溶液状态具有很好的选择性,可作为分辨RNA与DNA的探针,在溶液状态下和活体细胞中排除DNA干扰选择性识别RNA;而且该小分子化合物能够在两分钟内快速穿过活体细胞的细胞膜和核膜,实现对细胞质和细胞核内RNA的荧光成像,并具有良好的生物兼容性。
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公开(公告)号:CN108409656A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810280056.5
申请日:2018-04-01
Applicant: 复旦大学
IPC: C07D221/14 , C09K11/06 , G01N21/64
Abstract: 本发明属于细胞成像技术领域,具体为一种含萘酰亚胺的小分子作为荧光探针在RNA检测和成像方面的应用。所述含萘酰亚胺的小分子化合物,与RNA结合有荧光增强的响应,但在相同条件下对DNA的响应很弱,表明其在溶液状态具有很好的选择性,可作为分辨RNA与DNA的探针,在溶液状态下和活体细胞中排除DNA干扰选择性识别RNA;而且该小分子化合物能够在两分钟内快速穿过活体细胞的细胞膜和核膜,实现对细胞质和细胞核内RNA的荧光成像,并具有良好的生物兼容性。
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公开(公告)号:CN1615700A
公开(公告)日:2005-05-18
申请号:CN200410066666.3
申请日:2004-09-24
Applicant: 复旦大学
IPC: A01N59/16
Abstract: 本发明涉及一种载有氧化锌(ZnO)或银(Ag)纳米颗粒的无机介孔抗菌材料及其制备方法。这类材料的制备过程是:首先将介孔材料与无机金属盐溶于挥发性溶剂,搅拌均匀;再在空气中放置,使溶剂挥发;然后经过直接焙烧或在氮气保护下高温焙烧,使金属盐完全分解并且晶化,得到所要得介孔抗菌材料。材料外形为粉末。该材料保留了原有的无机介孔材料有序的孔道结构、较大的比表面和孔体积;获得的氧化锌或银纳米颗粒与传统方法得到的相比,具有尺寸较小,粒径分布较窄,杀菌效果更好等特点。它们的有效杀菌浓度下限与目前已报道的同类材料相比,下降了两个数量级以上。
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公开(公告)号:CN1608998A
公开(公告)日:2005-04-27
申请号:CN200410066450.7
申请日:2004-09-16
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明为一种通过无机介孔材料模板法反相制备金属氧化物、硫化物纳米线阵列的方法。其制备过程是:首先向模板中加入金属盐或硫源,与挥发性的有机溶剂均匀混合,然后在空气中放置,使有机溶剂挥发。重复上述步骤,进行多次填充。之后直接烧结使之分解、晶化,产生相应的氧化物和硫化物;或者直接向多次填充后的复合物中加入碱溶液,使孔道内的离子生成氧化物和氢氧化物沉淀。最后除去无机模板,得到所要的高比表面积的、有序的金属氧化物或硫化物纳米线阵列。上述方法得到的材料忠实地复制了无机模板原有的介观结构,不仅具有较高的比表面积和单一的介孔分布,而且高度晶化,具有良好的光学、电学、磁学等特性。
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公开(公告)号:CN118141556A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410211039.1
申请日:2024-02-26
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: A61D1/00
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,本发明公开了一种主动脉瓣反流的建模装置及其应用,包括尖端弯曲的绝缘穿刺针,镶嵌在穿刺针内部的压力传感器,以及连接压力传感器的信号放大器和数据处理系统。在小动物高频超声引导下,应用尖端弯曲的穿刺针穿刺心脏,损伤主动脉瓣引起主动脉反流,并通过压力传感器采集损伤过程中主动脉流出道的压力变化来实时确定主动脉瓣损伤及反流程度。解决了目前小动物主动脉瓣反流建模损伤大且无法实时观测的不足,为心脏容量超负荷和瓣膜病建模提供了一种简单、易于操作的装置,为转化医学研究提供了新型、微创、易于推广且贴近临床病变的模式动物。
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公开(公告)号:CN117237714A
公开(公告)日:2023-12-15
申请号:CN202311186222.2
申请日:2023-09-13
Applicant: 复旦大学附属眼耳鼻喉科医院 , 上海交通大学
IPC: G06V10/764 , G06V10/25 , G06V20/64 , G06V10/40 , G06V10/422 , G06V10/54 , G06V10/774 , G06V10/776
Abstract: 本发明公开了一种确定气道插管难度分类模型的方法,包括:确定训练样本数据集中每一训练样本数据的感兴趣区域的三维图像,感兴趣区域包括会厌软骨轴向水平和环状软骨环闭合之间的上气道;基于感兴趣区域的三维图像,提取影像组学特征;基于影像组学特征,确定目标特征组;基于机器学习方法和目标特征组,确定气道插管难度分类模型。本发明通过上述方法能够针对喉癌患者气道插管难度进行客观分类,提高气道插管难度分类的准确性。本发明还公开了一种确定气道插管难度分类模型的系统、气道插管难度分类模型的图像分类方法。
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