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公开(公告)号:CN110124018B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201810135140.8
申请日:2018-02-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于疫苗领域,涉及一种仿生的纳米疫苗制剂,具体涉及一种模拟坏死肿瘤细胞的磷酸钙‑脂质纳米疫苗及其应用。所述疫苗内层的磷酸钙是高效包载寡聚核苷酸类物质的疏水性纳米颗粒;外层脂质结构是高度模拟细胞膜流动性的材料,能负载天然的细胞膜蛋白和HSP70活性肽段。本纳米疫苗制剂能克服传统肿瘤疫苗的诸多局限,其核心优势在于高度的整合能力,将3种活性成分天然的多价肿瘤细胞膜抗原蛋白(CM),α螺旋修饰的热休克蛋白HSP70活性肽段(αHSP70p),佐剂寡聚核苷酸(CpG)包载入磷酸钙纳米粒(CaP),同时递送至抗原提呈细胞,从而激活固有免疫与适应性免疫。具有较高潜在应用价值与临床转化前景。
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公开(公告)号:CN112569254A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910936394.4
申请日:2019-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属药物制剂和肿瘤医学领域,具体涉及金属‑有机纳米复合物在制备治疗肿瘤的化学动力治疗剂中的用途,本发明治疗肿瘤的化学动力治疗剂用于PDAC的治疗,经细胞水平实验证明,本化学动力治疗剂通过Fenton反应放大氧化压,杀伤肿瘤细胞,且有效的诱导巨噬细胞表型极化,降低促纤维化细胞因子TGF‑β的分泌;体内药效学实验证明,本化学动力治疗剂到达肿瘤部位后,可同时重塑肿瘤微环境并杀伤肿瘤细胞,具有良好的抑瘤效果,与临床一线化疗药物吉西他滨相比,具有高效低毒的治疗作用。本发明提供了借助化学动力治疗剂同时调节肿瘤微环境并杀伤肿瘤细胞治疗肿瘤尤其是胰腺癌的新的策略。
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公开(公告)号:CN113995856A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111306044.3
申请日:2021-11-05
Applicant: 上海大学 , 复旦大学附属中山医院
IPC: A61K49/00 , A61K49/04 , A61K49/22 , A61K41/00 , A61K47/64 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , C01B32/949
Abstract: 本发明公开了一种二维有序空穴排列碳化钨纳米片多功能纳米诊疗剂及其制备方法和应用。所述多功能纳米诊疗剂包含具有有序空穴结构的二维碳化钨纳米片和修饰于二维碳化钨纳米片表面的牛血清白蛋白,本发明通过从化学面内有序的四元钨钇铝碳中选择性地提取钇和铝原子,获得具有有序的双空位和理想的生物相容性/生物可降解性的二维碳化钨纳米片,表面进行牛血清白蛋白修饰后,基于超薄二维碳化钨纳米片的多功能纳米诊疗剂具有优异的生物相容性、生物降解性和光热转换效率,可用于肿瘤的多模态成像(光声/计算机断层扫描/光热成像)和光热治疗。
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公开(公告)号:CN112569255A
公开(公告)日:2021-03-30
申请号:CN201910937168.8
申请日:2019-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属药物制剂技术领域,涉及一种高效触发肿瘤细胞铁死亡的金属‑有机纳米复合物及其构建方法和应用。本发明设计并合成了两亲性配体对膦酰氧基苯基‑2,4‑二硝基苯磺酸酯(PQS),其可与铁离子配位并在水相中自组装形成纳米粒,同时通过静电吸附作用将阴离子的透明质酸吸附于其表面,制得双响应型铁死亡制剂(HFePQS)。本发明的HFePQS具有良好的生物相容性和稳定性,可通过靶向递送和主动摄取的方式进入肿瘤细胞,在溶酶体中响应弱酸环境,释放铁离子并促进PQS逃逸进入胞质,生成大量羟基自由基,造成脂质过氧化物蓄积,触发肿瘤细胞发生铁死亡,进而抑制肿瘤进展,延长生存期。
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公开(公告)号:CN118245865A
公开(公告)日:2024-06-25
申请号:CN202410306866.9
申请日:2024-03-18
Applicant: 复旦大学
IPC: G06F18/241 , G06N3/049 , G06N3/045 , G06N3/0464 , G06N3/08
Abstract: 本发明涉及电磁信号检测技术领域,具体是一种基于脉冲神经网络的电磁信号检测技术,包括(1)构建基于有符号的IF神经元模型的SNN YOLO模型;(2)采集电磁信号,并通过编码将所述电磁信号转换为所述SNN YOLO模型可处理的脉冲序列信号;(3)将所述脉冲序列信号输入至所述SNN YOLO模型进行电磁信号的检测仿真实验,并输出检测结果。本方案在保证检测性能的同时降低计算复杂度,解决低信噪比条件下电磁频谱中快速检测和截获难题,能为不同环境和应用场景下电磁信号检测提供可靠支持。
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公开(公告)号:CN118161625A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202410096010.3
申请日:2024-01-23
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: A61K47/64 , C01B33/18 , A61K47/69 , A61K38/06 , A61K33/244 , A61P39/06 , A61P9/10 , A61K49/14 , A61K49/18 , B82Y5/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明提供一种介孔锰掺杂氧化铈纳米抗氧化剂及其制备方法与应用,所述纳米抗氧化剂以重量份计包括以下组分:载体1‑2份、药物8‑12份、靶向功能分子8‑12份,所述载体为介孔锰掺杂氧化铈纳米颗粒,所述药物为半胱氨酸蛋白酶‑1特异性拮抗剂VX765,以包裹及静电吸附的方式包载在纳米抗氧化剂内,所述靶向功能分子为磷脂‑聚合物偶联血管紧张素转化酶DSPE‑PEG‑Ang2,与纳米抗氧化剂表面的磷脂‑聚合物通过静电吸附的方式相连接。本发明的纳米抗氧化剂可以特异性地结合到低密度脂蛋白受体相关蛋白,穿越血脑屏障,并最终聚集在缺血性神经组织中,减轻氧化应激,抑制细胞焦亡,减少炎症细胞因子,并调节小胶质细胞向M2的极化,最终减轻脑组织的神经炎症和再灌注损伤。
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公开(公告)号:CN113384697A
公开(公告)日:2021-09-14
申请号:CN202110643807.7
申请日:2021-06-09
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: A61K41/00 , A61K9/51 , A61K47/02 , A61P35/00 , A61K49/08 , A61K49/18 , C09K11/02 , C09K11/85 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开了一种针对肿瘤诊疗一体化的多功能纳米粒子及其制备和应用;所述纳米粒子由药物运输载体和光活化药物组成;所述纳米粒子具有空腔介孔结构能够携带药物进入体内;纳米载体作为光转化器能够将外部施加的近红外光转化为可见光。该多功能纳米体系通过静脉注射,将药物携带运输至肿瘤部位并积聚,通过在肿瘤原位将近红外光转化为蓝光,从而刺激光活化药物与周围的水发生反应释放活性氧,最终导致肿瘤细胞凋亡。此外,掺杂钆离子的纳米粒子可作为磁共振成像剂,用于肿瘤成像和实时监测治疗过程,有助于实现肿瘤的高效治疗以及早期诊断,这为详细研究用于癌症诊疗的高效纳米剂提供了一种新方法。
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公开(公告)号:CN110124018A
公开(公告)日:2019-08-16
申请号:CN201810135140.8
申请日:2018-02-09
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于疫苗领域,涉及一种仿生的纳米疫苗制剂,具体涉及一种模拟坏死肿瘤细胞的磷酸钙-脂质纳米疫苗及其应用。所述疫苗内层的磷酸钙是高效包载寡聚核苷酸类物质的疏水性纳米颗粒;外层脂质结构是高度模拟细胞膜流动性的材料,能负载天然的细胞膜蛋白和HSP70活性肽段。本纳米疫苗制剂能克服传统肿瘤疫苗的诸多局限,其核心优势在于高度的整合能力,将3种活性成分天然的多价肿瘤细胞膜抗原蛋白(CM),α螺旋修饰的热休克蛋白HSP70活性肽段(αHSP70p),佐剂寡聚核苷酸(CpG)包载入磷酸钙纳米粒(CaP),同时递送至抗原提呈细胞,从而激活固有免疫与适应性免疫。具有较高潜在应用价值与临床转化前景。
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公开(公告)号:CN115834305A
公开(公告)日:2023-03-21
申请号:CN202211373269.5
申请日:2022-11-04
Applicant: 复旦大学
IPC: H04L25/03
Abstract: 本发明属于通信信号传输技术领域,具体为一种针对单载波PAM4信号的基于硬件实现的低复杂度多路并行CMA均衡器。本发明包括数据输入模块、fir滤波模块、抽头系数更新模块:数据输入模块用于将2N个数据拆分成N组数据并行输入;Fir滤波模块包括N个并行的fir滤波器子模块用于处理N组并行信号;抽头系数更新模块用于产生下一个时刻使用的抽头系数。本发明使用FPGA手段并行实现CMA均衡器;使用滑动抽取上下两时刻两组抽头系数求平均替代抽头系数全求平均的方法来更新抽头系数,本发明在计算量减少的情况下,高效地保证了低误码率,提高计算效率。
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公开(公告)号:CN112569255B
公开(公告)日:2021-09-07
申请号:CN201910937168.8
申请日:2019-09-29
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属药物制剂技术领域,涉及一种高效触发肿瘤细胞铁死亡的金属‑有机纳米复合物及其构建方法和应用。本发明设计并合成了两亲性配体对膦酰氧基苯基‑2,4‑二硝基苯磺酸酯(PQS),其可与铁离子配位并在水相中自组装形成纳米粒,同时通过静电吸附作用将阴离子的透明质酸吸附于其表面,制得双响应型铁死亡制剂(HFePQS)。本发明的HFePQS具有良好的生物相容性和稳定性,可通过靶向递送和主动摄取的方式进入肿瘤细胞,在溶酶体中响应弱酸环境,释放铁离子并促进PQS逃逸进入胞质,生成大量羟基自由基,造成脂质过氧化物蓄积,触发肿瘤细胞发生铁死亡,进而抑制肿瘤进展,延长生存期。
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