-
公开(公告)号:CN118185764A
公开(公告)日:2024-06-14
申请号:CN202410477428.9
申请日:2024-04-19
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: C12M3/00 , C12M1/42 , C12M1/02 , C12M1/22 , C12M1/34 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/00 , C12Q3/00
Abstract: 本发明的实施例涉及一种生物样品培养装置,特别设计一种生物样品培养装置、生物样品培养系统及其控制方法,生物样品培养装置包括:磁力发生器、密闭容器、培养器皿、雾化发生器;磁力发生器具有容置空间,密闭容器设置于容置空间内,密闭容器还具有进液端和出液端,进液端连接水循环装置,出液端连接加热装置,使得密闭容器、水循环装置和加热装置之间形成串联回路;培养器皿设置于密闭容器内,该培养器皿用于存放并培养生物样品;雾化发生器设置于密闭容器内,该雾化发生器用于对进入密闭容器中的部分纯水进行雾化,并将雾化形成的雾化介质送入置于密闭容器的培养器皿中。同现有技术相比,可保证培养生物样品环境温场的均匀性。
-
公开(公告)号:CN108624683B
公开(公告)日:2023-01-03
申请号:CN201710183235.2
申请日:2017-03-24
Applicant: 上海交通大学 , 复旦大学附属华山医院
Inventor: 师咏勇 , 黄传新 , 赵曜 , 陈剑华 , 马增翼 , 宋智建 , 张启麟 , 间学敏 , 彭虹 , 阎海 , 叶钊 , 何文强 , 沈明 , 王镛斐 , 李士其 , 史之峰 , 宋剑平
IPC: C12Q1/6886 , C07K14/47 , G01N33/574 , A61K45/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明提供了USP48基因突变在ACTH型垂体腺瘤分子诊断中的应用,具体地本发明提供了一类在ACTH型垂体腺瘤患者体内特异的基因突变,即,USP48基因的突变,实验结果表明,通过对USP48基因的突变的检测能够诊断ACTH型垂体腺瘤患者,为后续的特异性、靶向性治疗提供了诊断基础。本发明还提供了此类突变的基因作为垂体腺瘤治疗靶点的应用。
-
公开(公告)号:CN105030657B
公开(公告)日:2019-03-12
申请号:CN201510567636.9
申请日:2015-09-08
Applicant: 中国科学院上海微系统与信息技术研究所 , 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明提供一种可植入式多功能复合型蚕丝蛋白微针及其制备方法,所述蚕丝蛋白微针阵列由微针和基底组成,与传统微针相比,具有多功能、可控缓释、柔性、高效、低价、易制备、生物相容性好、可自然降解等一系列突出的优势。根据实际需要,不仅可以在微针和基底、微针之间选择包裹不同的药物组合,实现药物组合在空间的不同分布,根据具体用药需求实现功能上的多样化、模块化、集成化和自由化;还可以改变微针和基底的几何尺寸、固化工艺以及所用蚕丝蛋白的种类,控制降解速率,从而实现对药物释放顺序和速率的可控,提高药物利用效率,具有较好的应用开发前景。
-
公开(公告)号:CN119632602A
公开(公告)日:2025-03-18
申请号:CN202411909872.X
申请日:2024-12-24
Applicant: 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明公开了一种神经外科临床肿瘤标本取物装置,涉及医疗器械技术领域;包括腔镜安装件,所述腔镜安装件上安装有气动推进件,所述气动推进件用于气动伸缩;所述腔镜安装件上安装有膨胀定位件;所述膨胀定位件用于膨胀定位;所述膨胀定位件连接在气动推进件上;所述腔镜安装件上安装有伸缩牵拉件;所述伸缩牵拉件用于在腔镜安装件前端膨胀定位;所述腔镜安装件上安装有防干扰摆动件;可以保证本结构在置于脑部进行取样工作时的稳定性,避免人工操作手抖等问题,造成神经戳伤,可以防止损伤脑壁;以解决目前的神经外科临床肿瘤标本取物装置不便于进行取样进给压力直观提示,术野不佳,还容易造成取样位置感染等的问题。
-
公开(公告)号:CN117316289A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311144613.8
申请日:2023-09-06
Applicant: 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明公开了一种中枢神经系统肿瘤的甲基化测序分型方法及系统,包括:从待分类肿瘤样本中提取基因组DNA,获得样本基因组DNA;分析样本基因组DNA中多个独立基因组CpG位置的甲基化状态,并基于甲基化状态和公共数据集构建甲基化数据集;通过随机森林模型算法对由多个甲基化数据集分析得到的分类规则进行学习,根据学习结果对待分类肿瘤样本的亚型进行分类;本发明提供的方法通过数据检测与分析的标准化得到标准化的CNS肿瘤分型结果,可准确地区分CNS肿瘤的不同亚型,避免了亚型间存在着相似的组织学特征,人工判读错误的问题;且甲基化捕获测序技术平台专为CNS肿瘤鉴定而设计,可以有针对性的加入对CNS肿瘤诊断有利的位点,并且保持可扩展性。
-
公开(公告)号:CN118813388A
公开(公告)日:2024-10-22
申请号:CN202410886721.0
申请日:2024-07-03
Applicant: 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明提供一种基于样品特征性磁信号的细胞监测系统,包括:磁信号检测装置,同时采集空白样本、对照样本和样品样本的磁信号;主控装置,计算得到样品特征性磁信号;细胞监测装置,包括培养皿、线圈和摄像装置;培养皿内具有待监测的细胞;线圈环绕培养皿,从主控装置接收样品特征性磁信号,并向培养皿中的细胞释放样品特征性磁信号;其中,培养皿通过电流回路实时监测细胞的电阻值,以获得细胞的第一细胞生长数据;摄像装置拍摄细胞图像,以获得细胞的第二细胞生长数据;主控装置对二者加权计算,获得基于样品特征性磁信号的细胞生长数据。本发明能够准确提取样品特征性磁信号,便于监测磁信号对于细胞生长的影响。
-
公开(公告)号:CN115896104A
公开(公告)日:2023-04-04
申请号:CN202210557012.9
申请日:2022-05-19
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: C12N15/113 , C12N15/10 , A61K31/7088
Abstract: 本发明提供了一种去靶向神经元递送的工程化mRNA及其制备方法和应用。本发明的去靶向神经元递送的工程化mRNA包括工程化3’UTR,工程化3’UTR是在3’UTR中插入至少一个神经元特异性miRNA互补序列;其中,神经元特异性miRNA互补序列为miRNA124互补序列和miRNA9互补序列中的至少一种。本发明的去靶向神经元递送的工程化mRNA能够实现mRNA去神经元递送,有利于减少mRNA在神经元中翻译成目的蛋白后产生的副作用,而不影响该蛋白在其它细胞中的表达。
-
公开(公告)号:CN112970671B
公开(公告)日:2022-12-27
申请号:CN202110255206.9
申请日:2021-03-09
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: A01K67/02
Abstract: 本发明提供了一种微创可溶栓的脑卒中模型制作方法,包括以下步骤:将小鼠麻醉,在小鼠身下放置恒温毯,在小鼠颈正中间位置剪开刀口,将胸锁乳突肌牵开,暴露颈总动脉和颈分岔,将磁铁放置于颈总动脉下方,并用钛金属动脉瘤夹暂时夹闭颈外动脉,吸取配置好的凝血酶磁珠,注射入尾静脉,在颈总动脉处聚集的凝血酶磁珠与流动的血液形成颈动脉血栓,移去磁铁,镊子轻夹血栓,向上移动,缝合颈部皮肤,形成脑卒中模型。不仅操作简单方便,节约时间,还能提高制作模型的成功率。与传统脑卒中模型的手术方法相比,本发明减少了手术时间,提高了手术的成功率,对脑缺血发病机制及药物筛选打下了坚实基础。
-
公开(公告)号:CN115025398A
公开(公告)日:2022-09-09
申请号:CN202210670867.2
申请日:2022-06-15
Applicant: 复旦大学附属华山医院
Abstract: 本发明公开了动物头颅电磁引导移植示踪干细胞定向迁移的装置及方法,涉及电磁控制技术领域,具体为动物头颅电磁引导移植示踪干细胞定向迁移的装置及方法,包括以下步骤:S1、构建一种脑损伤动物模型;S2、动物脑外伤模型建立后,通过立体定向下移植标记的超顺磁性氧化铁粒子的神经干细胞分别在损伤区域中心、损伤区域周边、以及稍远离损伤区域,并在移植细胞后采集磁共振影像图像数据。本发明通过物理磁场来引导标记的干细胞定向迁移;利用磁场效应和强度变化,使纳米铁颗粒沿一定的方向发生聚集和迁移,在损伤区域外使用电磁贴片,随着磁场强度的变化,来引导纳米铁标记的干细胞定向迁移至损伤区域。
-
公开(公告)号:CN112970671A
公开(公告)日:2021-06-18
申请号:CN202110255206.9
申请日:2021-03-09
Applicant: 复旦大学附属华山医院
IPC: A01K67/02
Abstract: 本发明提供了一种微创可溶栓的脑卒中模型制作方法,包括以下步骤:将小鼠麻醉,在小鼠身下放置恒温毯,在小鼠颈正中间位置剪开刀口,将胸锁乳突肌牵开,暴露颈总动脉和颈分岔,将磁铁放置于颈总动脉下方,并用钛金属动脉瘤夹暂时夹闭颈外动脉,吸取配置好的凝血酶磁珠,注射入尾静脉,在颈总动脉处聚集的凝血酶磁珠与流动的血液形成颈动脉血栓,移去磁铁,镊子轻夹血栓,向上移动,缝合颈部皮肤,形成脑卒中模型。不仅操作简单方便,节约时间,还能提高制作模型的成功率。与传统脑卒中模型的手术方法相比,本发明减少了手术时间,提高了手术的成功率,对脑缺血发病机制及药物筛选打下了坚实基础。
-
-
-
-
-
-
-
-
-