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公开(公告)号:CN118460463A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410684780.X
申请日:2024-05-30
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC: C12N5/0775 , C12N5/077
Abstract: 本发明公开了一种骨髓间充质干细胞的提取方法及其应用,涉及细胞分离提取技术领域,所述骨髓间充质干细胞的提取方法包括获取骨髓细胞,将所述骨髓细胞密度梯度离心,得第一骨髓细胞;将所述第一骨髓细胞贴壁培养,得第二骨髓细胞;将所述第二骨髓细胞传代筛选培养,得骨髓间充质干细胞。其中,通过密度梯度离心能较快地从骨髓细胞中筛选获得含有骨髓间充质干细胞的单核细胞群,贴壁培养有利于骨髓间充质干细胞的增殖和纯化,降低了非骨髓间充质干细胞的比例,传代筛选培养进一步提升了骨髓间充质干细胞的纯度。通过本发明的方法获得的骨髓间充质干细胞的纯度和活力较高,且具有较好的三系分化能力。
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公开(公告)号:CN118965859A
公开(公告)日:2024-11-15
申请号:CN202410937264.3
申请日:2024-07-12
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
Abstract: 本发明公开了一种用于实验性骨折研究的Halbach强磁体设计方法及装置,该方法包括:基于回路型Halbach截面理论模型,利用自动化仿真技术确定强磁体的结构尺寸和磁芯数量,强磁体用于实验性骨折研究;基于结构尺寸和磁芯数量加工磁芯并使用脉冲充磁的方式磁化磁芯;根据结构尺寸和强磁体的磁芯特性为强磁体配备外围封装,并将磁芯和外围封装进行粘接。由于本发明是基于回路型Halbach截面理论模型,利用自动化仿真技术确定强磁体的结构尺寸和磁芯数量,然后使用脉冲充磁的方式磁化磁芯,最后根据强磁体的磁芯特性为强磁体配备外围封装,不仅降低了强磁体的设计和制造难度,还降低了用于生物学实验的成本。
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公开(公告)号:CN119818840A
公开(公告)日:2025-04-15
申请号:CN202411912300.7
申请日:2024-12-24
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
Abstract: 本发明涉及康复设备领域,具体涉及一种基于物联网的智能可穿戴设备,包括:设备主机,设备主机上设置有用于穿戴的连接带组件,设备主机包括:壳体组件,壳体组件内设置有电源模块、控制通讯模块以及射频模块,电源模块、控制通讯模块以及射频模块之间电连接,控制通讯模块用于和遥控器进行无线通讯;壳体组件的外部一侧设置有安装壳,安装壳内设置有复合电磁场模块,安装壳上设置有第一硅胶保护层;控制通讯模块用于根据遥控器发出指令,控制射频模块产生射频信号以作用于复合电磁场模块产生复合电磁场,还用于将射频模块产生射频信号、用户穿戴时长作为监测数据传输至云服务器。本发明能够缓解腰椎部位的疼痛,稳定腰椎骨密度。
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公开(公告)号:CN117045222A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311017208.X
申请日:2023-08-11
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC: A61B5/053 , A61B5/0537 , A61B5/00
Abstract: 本发明公开了一种骨折风险预测设备、方法、装置及存储介质。该设备包括阻抗测量单元、阻抗转换单元和阻抗分析单元;阻抗测量单元的电极端与待检测区域的骨骼处的皮肤接触,阻抗测量单元的输出端与阻抗转换单元的输入端连接,阻抗转换单元的输出端与阻抗分析单元的输入端连接。本发明通过将弱电流传递至待检测区域的骨骼处的皮肤,并将骨骼基于弱电流产生的信号由阻抗转换单元进行转换获得阻抗参数;最后进行分析预测得出骨骼成分比例,获得骨折风险预测结果。而现有的骨密度的评估预测,只能反映70%的骨强度。本发明既可作为传统骨密度测定评估的补充,也可以根据待测部位的骨组织成分直接用来反映骨质疏松情况,提高了骨折风险预测准确性。
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公开(公告)号:CN116440970A
公开(公告)日:2023-07-18
申请号:CN202310435400.4
申请日:2023-04-21
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明公开一种微流体芯片及其制备方法,微流体芯片用于检测贴壁细胞的高通量单细胞本征电学参数,微芯片包括第一芯片和第二芯片,第一芯片表面设有检测电极,检测电极包括检测端和信息端,检测端形成有多个电极单元,各电极单元用于分别检测单个贴壁细胞的本征电学参数,信息端用于向外部传递检测端的电信号,第二芯片贴附于第一芯片的表面,第二芯片形成有微流体通道,微流体通道上依次设有入液口、细胞检测区以及出液口,入液口用于向微流体通道内通入细胞悬浮液,细胞检测区内形成有多个细胞阻挡单元,以分别阻挡并滞留一个单细胞,且各细胞阻挡单元在上下向与各电极单元相对,以通过检测端实时、连续、高通量的采集细胞电阻抗变化。
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公开(公告)号:CN111743620A
公开(公告)日:2020-10-09
申请号:CN202010605939.6
申请日:2020-06-29
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学太仓长三角研究院
IPC: A61B18/14
Abstract: 本发明公开了一种辅助内窥镜治疗消化道肿瘤的磁锚定消融电极系统,包括磁性内窥镜前端,消融电极和体外锚定装置。所述磁性内窥镜前端,内窥镜前端器件由磁性材料制作而成,其侧面有两组关于磁性内窥镜前端成对称分布的消融电极连接孔道,每组有两个成对称分布的连接孔;所述消融电极上有两个圆柱状的卡头,用于配合装载至内窥镜前端消融电极连接孔道,末端通过导线与外界脉冲源相连对消化道肿瘤进行消融治疗。所述体外锚定装置包括长方体锚定磁体和锚定磁体外壳,用于在体外牵拉内窥镜前端在消化道内移动。本发明通过将内窥镜前端改造成带有磁性且在上面装载消融电极后,配合现有的内窥镜完套操作系统来对消化道肿瘤进行治疗,磁锚定技术可以实现消融电极无创定位与固定,在保证消化道管壁无机械损伤的条件下完成消融,降低穿孔风险。
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公开(公告)号:CN119150551A
公开(公告)日:2024-12-17
申请号:CN202411236735.4
申请日:2024-09-04
Applicant: 西北工业大学 , 西北工业大学深圳研究院
Abstract: 本发明涉及一种基于Matlab的磁电耦合在生物体内产生多种物理刺激的计算方法。使用CST软件模拟永磁体阵列的磁感应强度分布和磁场方向,将计算区域的磁感应强度的空间分布按照固定步长输出;使用Sim4Life软件模拟负载线圈通电后在生物体内产生的电场分布和电流密度分布,输出计算区域的电流密度分布;使用Matlab软件磁电耦合,在Matlab导入上述两个输出文件,并分别构建磁感应强度场和电流密度场的三维矩阵,根据合力计算公式叉乘求解,计算得到目标区域的平均力密度和单位体积的合力体密度,并将求解数值可视化。根据生物体内所需的磁刺激、电刺激和力学刺激的数值,优化得到合理的永磁体阵列和负载线圈排布。
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公开(公告)号:CN104531700B
公开(公告)日:2017-12-29
申请号:CN201410631379.6
申请日:2014-11-11
Applicant: 西北工业大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/867 , C12N5/10 , A01K67/027
Abstract: 本发明公开了一种抑制小鼠MACF1基因表达的shRNA序列及其应用,用于解决现有shRNA序列抑制小鼠MACF1基因表达时效率低的技术问题。技术方案是将抑制小鼠MACF1基因表达的shRNA序列克隆至pGLV3慢病毒载体上,得到含有所述shRNA序列的重组慢病毒载体;通过将所得到的重组载体用于转染小鼠细胞,达到抑制细胞中MACF1基因表达的目的。以上所述shRNA序列可明显抑制小鼠前成骨细胞中MACF1基因在mRNA及蛋白水平的表达。通过抑制小鼠前成骨细胞中MACF1的表达抑制了前成骨细胞增殖、迁移和分化功能。本发明在蛋白水平上的抑制率达到90%以上,在基因水平上的抑制率达到81%。
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公开(公告)号:CN105147494B
公开(公告)日:2017-09-12
申请号:CN201510500513.3
申请日:2015-08-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: A61H1/00
Abstract: 本发明公开了一种啮齿类动物四肢长骨力学加载实验装置,由步进电机、偏心凸轮、应变式传感器、加载平台和控制器及显示器组成。步进电机输出轴与偏心凸轮固连,通过控制器设定程序,控制步进电机转动;步进电机带动偏心凸轮转动,滑块的轴向移动带动固定在滑块上的弹簧片运动,从而改变弹簧片上部的运动模块的位置;通过改变静止模块与运动模块之间的相对位移,实现对啮齿类动物四肢骨骼的轴向精确加载。实验装置的静止模块与运动模块凹槽面有硅胶膜,同时采用弹簧片作为力从电机传递至加载端的缓冲部件;加载时通过平台支架上的应变式传感器,实时检测加载载荷的大小,应变式传感器的输出信号经过放大器后通过数字显示器显示。
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公开(公告)号:CN103242424B
公开(公告)日:2016-03-16
申请号:CN201310176163.0
申请日:2013-05-14
Applicant: 西北工业大学
IPC: C07K1/30
Abstract: 本发明提供了一种提高蛋白质结晶成功率的方法,包括如下步骤:将溶质、溶剂以及水按照一定顺序和比例混合均匀,配制成具有特定组分及比例的溶液,将配制好的溶液置于恒温水浴中,温度设置范围为常温至70℃,待溶液温度稳定后,将结晶板浸入配制好的表面处理溶液中,浸蚀一定时间,配制不同种类的蛋白质结晶溶液,将配制好的结晶溶液加入到表面处理过及未处理的结晶板中,在恒温培养箱中培养,观察实验结果。
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