一种靶向宫颈癌的肿瘤分子探针及其应用

    公开(公告)号:CN112999370A

    公开(公告)日:2021-06-22

    申请号:CN202110381095.6

    申请日:2021-04-09

    IPC分类号: A61K51/08 C07K7/06 C07K1/13

    摘要: 本发明公开了一种靶向宫颈癌的肿瘤分子探针及其应用。本发明提供了一种制备肿瘤分子探针的方法,包括如下步骤:将具有MAG3修饰的Pep‑1多肽进行99mTc标记,得到所述肿瘤分子探针。本发明合成制备符合临床转化标准的99mTc‑MAG3‑Pep‑1探针,经检测其具有很强的体外稳定性,另外本发明还探究了该探针对皮下荷瘤(宫颈癌)小鼠模型的显像应用价值,以更好揭示该分子探针生物学性能及其潜在应用前景。本发明从核医学、基础医学和临床转化三方面着眼,制备得到了具有高标记率、高放射性比活度、高放射化学纯度的99mTc‑MAG3‑Pep‑1分子探针,为进一步动物实验研究及临床转化打下良好的基础。

    一种用于预测Graves甲亢药剂用量的模型及其确定方法

    公开(公告)号:CN117373692A

    公开(公告)日:2024-01-09

    申请号:CN202311320157.8

    申请日:2023-10-12

    IPC分类号: G16H70/40 G16H50/50

    摘要: 本发明公开了一种用于预测Graves甲亢药剂用量的模型的确定方法,包括如下步骤:1)采样数据的预处理:采用两段式的数据采样方法,使数据集在最终疗效和采用的剂量两个维度的分布上都更加均匀;2)甲状腺质量的计算:基于甲状腺超声图像,利用无监督的图像分割算法计算甲状腺估计质量;3)Graves甲亢药剂用量的模型:基于Graves甲亢药剂用量的相关参数,得到用药剂量的预测值模型;4)模型训练:基于最终治疗效果,设计用于指导模型训练的损失方程,并对预测值模型进行训练。本发明利用临床数据中患者的临床表现作为弱监督信号指导模型训练,有效利用了部分原本无效的临床数据。

    一种靶向宫颈癌的肿瘤分子探针及其应用

    公开(公告)号:CN112999370B

    公开(公告)日:2022-11-15

    申请号:CN202110381095.6

    申请日:2021-04-09

    IPC分类号: A61K51/08 C07K7/06 C07K1/13

    摘要: 本发明公开了一种靶向宫颈癌的肿瘤分子探针及其应用。本发明提供了一种制备肿瘤分子探针的方法,包括如下步骤:将具有MAG3修饰的Pep‑1多肽进行99mTc标记,得到所述肿瘤分子探针。本发明合成制备符合临床转化标准的99mTc‑MAG3‑Pep‑1探针,经检测其具有很强的体外稳定性,另外本发明还探究了该探针对皮下荷瘤(宫颈癌)小鼠模型的显像应用价值,以更好揭示该分子探针生物学性能及其潜在应用前景。本发明从核医学、基础医学和临床转化三方面着眼,制备得到了具有高标记率、高放射性比活度、高放射化学纯度的99mTc‑MAG3‑Pep‑1分子探针,为进一步动物实验研究及临床转化打下良好的基础。

    一种石墨膜表面修饰的方法

    公开(公告)号:CN113620285B

    公开(公告)日:2022-11-29

    申请号:CN202111049646.5

    申请日:2021-09-08

    申请人: 北京大学

    摘要: 本发明涉及表面修饰技术领域,尤其涉及一种石墨膜表面修饰的方法。本发明提供的石墨膜表面修饰的方法,包括以下步骤:以石墨膜为阳极,以铜线为阴极,在硫酸溶液中进行电解,得到表面修饰后的石墨膜。所述石墨膜经过电解处理,其表面引入大量的含氧官能团,从而使石墨膜表面被氧化,可以改善石墨膜的界面亲和力,增强石墨膜与其他材料的界面作用;同时,硫酸电离产生的HSO4‑对石墨膜的多层结构也具有插层作用,石墨膜表面变得疏松可以实现更大程度的修饰。

    一种3D打印辅助切膜的导热胶及其制备方法

    公开(公告)号:CN116985474A

    公开(公告)日:2023-11-03

    申请号:CN202310732082.8

    申请日:2023-06-20

    申请人: 北京大学

    摘要: 本发明公开了一种3D打印辅助切膜的导热胶,包括内外交错设置的石墨膜,多层所述石墨膜之间通过胶水粘接;制备方法,包括以下步骤:步骤1:3D打印出框架;步骤2:将石墨膜插入框架的间隙中,石墨膜上下端部嵌入在框架的柱间隙中;步骤3:将塞入石墨膜的框架置于金刚石线切割机上,使用金刚石线进行切割;步骤4:将切割片取下后对上下表面进行涂胶;步骤5:将目标粘接膜放置于清理后的待粘器件表面,加热加压固化。本发明利用3D打印制备用于固定的框架,尺寸可调控;先制备竖直阵列,后灌胶,实现无胶切割,先切割后除去外层打印框架,可以实现400um尺寸控制,同时石墨膜位置固定,不存在胶层厚度不均匀和层间开裂的问题。