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公开(公告)号:CN110607368A
公开(公告)日:2019-12-24
申请号:CN201910889267.3
申请日:2019-09-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: C12Q1/6886
Abstract: 本发明公开了miRNA3926-1基因作为胰腺癌诊断和疗效标志物的应用,属于生物和疾病诊断领域。该基因标志物核苷酸相对拷贝数与胰腺癌发生率正相关,与胰腺癌患者治疗后的生存期呈负相关。本发明还涉及miRNA3926-1抑制剂以及血液组织和胰腺癌组织样本中检测miRNA3926-1的试剂盒、方法和应用。目前市面上没有针对miRNA3926-1分子检测的应用,也没有针对miRNA3926-1分子的抑制剂。本发明为肿瘤尤其是胰腺癌的早期诊断及预后治疗和miRNA3926-1分子的抑制剂开发奠定了坚实的基础,具有良好的应用前景。
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公开(公告)号:CN118571530A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410862562.0
申请日:2024-06-28
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种表面可更新的贵金属微电极及其制备方法,该贵金属微电极包括绝缘套管,其内部注入有绝缘密封胶,绝缘密封胶中埋置有铜丝和贵金属丝,铜丝的一端与贵金属丝的一端连接,铜丝的另一端伸出绝缘套管的第一端,贵金属丝的另一端与绝缘套管的第二端平齐,对绝缘套管靠近贵金属丝的一端进行横断面切割,得到表面可更新的贵金属微电极。该贵金属微电极的制备方法操作简单、快速易行、仪器设备成本低;制得的表面可更新的贵金属微电极一致性好、稳定性好、具有一定的柔性不易损坏;通过物理打磨、电化学清洗或再次切割绝缘套管的横断面,均可对贵金属微电极表面进行更新,使该贵金属微电极可以实现重复利用,大大降低了电化学分析的成本。
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公开(公告)号:CN113737078B
公开(公告)日:2022-10-25
申请号:CN202110997283.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种高强度和大塑性的多级异质结构中熵合金及制备方法,通过成分、工艺和结构设计同时引入多种强化机制,使其屈服强度提高至3~4倍。并且每种强化机制都有显著的贡献,其中固溶强化、位错强化、晶界强化和背应力强化对强度的贡献分别为274MPa、175MPa、189MPa和366MPa。但是合金依然保持fcc基体,从而使合金强度提升的同时依然具有良好的韧性。该合金具有优良的室温力学性能,将NiCoCr中熵合金屈服强度提升了3.6倍至约1100MPa,抗拉强度提升了2倍至约1400MPa,同时兼具有20%的拉伸延性。该双相多级异质结构的NiCoCr中熵合金不仅综合力学性能优异,而且工艺简单可行,本合金具有极大的工程应用前景。
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公开(公告)号:CN112089791A
公开(公告)日:2020-12-18
申请号:CN202010931030.X
申请日:2020-09-07
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61K36/8969 , A61P35/00 , A61K36/287 , A61K36/489 , A61K36/738 , A61K36/355 , A61K36/286 , A61K36/28 , A61K36/575 , A61K36/56 , A61K133/00
Abstract: 本发明公开了黄精花在制备抗肿瘤药物中的应用以及基于黄精花的抗肿瘤药物组合物,所述抗肿瘤的药物组合物,以质量份数计,由1~5份的野菊花、槐花、玫瑰花、金银花、红花、旋复花、辛夷花、密蒙花、款冬花和月季花中的一种与1份黄精花组合而成。本发明提供的中药黄精花及其复方在肿瘤细胞增殖抑制层面均表现出良好的抗肿瘤效果,可以作为细胞周期调控、抑制增殖等抗肿瘤药物及其术后辅助用药。在制备抗肿瘤药物方面具有良好的应用前景,能够为临床肿瘤治疗提供更多的选择。
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公开(公告)号:CN106047338B
公开(公告)日:2018-10-30
申请号:CN201610454368.4
申请日:2016-06-21
Applicant: 西安交通大学
IPC: C07D403/14 , G01N21/64 , C09K11/06
Abstract: 本发明公开了一种靶向EphrinB2荧光标记分子探针及其制备方法和应用。所述的荧光探针是在药物苏尼替尼上连接荧光分子CY5,保留了原功能分子对肿瘤细胞增殖的抑制作用。该探针对EphrinB2靶蛋白具有高选择识别作用,在647±5nm吸收光照射下,可对EphrinB2受体蛋白细胞高效标记,发出红色荧光信号。作为一种靶向工具分子,可与肿瘤细胞直接作用,在靶向识别领域以及分析药物相互作用,研究药物作用机制方面具有重要的应用价值和广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN116240441B
公开(公告)日:2025-02-14
申请号:CN202211713894.X
申请日:2022-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种高强韧NbTaV基中熵合金及制备方法,将各原料按原子百分比进行混合得到金属颗粒混合物;对金属颗粒混合物进行真空熔炼得到铸锭;然后对合金进行室温冷轧后,通过适当温度的热处理工艺后便可获得优异的强度‑塑性结合;本发明通过适当温度的热处理工艺,不仅使晶粒尺寸降低产生细晶强化,而且由于合金设计与加工处理产生了固溶强化和位错强化,同时合金依然保持bcc基体,从而使合金塑性大幅提升的同时依然具有良好的强度。本发明合金具有优良的室温力学性能,将Nb50Ta25V20Ti5难熔中熵合金的断裂总延伸率提升了470%至约20%,同时兼具将屈服强度提升了11%至约787MPa,抗拉强度提升了15%至约887MPa。基于上述特性,使得本发明合金在单相bcc的高/中熵合金中具有很大的竞争优势,并且极具工程应用前景。
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公开(公告)号:CN117245268A
公开(公告)日:2023-12-19
申请号:CN202311329950.4
申请日:2023-10-13
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种低熔点高强塑性Sn‑Zn‑In‑Bi中熵合金无铅焊料及制备方法,按质量百分数计,包括78.5~87%的Sn,2~12%的In,9~9.5%的Zn,以及0~2%的Bi,利用In、Bi元素进行合金化处理,该合金经过真空电弧熔炼后即可获得较低的熔点和优异的强度‑塑性结合;本发明通过In、Bi元素合金化,使熔点大幅度降低,强度整体略有提升,延伸率变化不大,从而使得合金在具有低熔点的同时依然具有不俗的强塑性。本发明合金具有较低的熔点和高强塑性,其中Sn78.5In12Zn9.5中熵合金焊料熔点仅为171.79℃,并且具有高达26.8%的断裂延伸率,同时兼具26MPa的屈服强度和39.9MPa的抗拉强度。基于上述特性,使得本发明合金在低温无铅焊料合金中具有很大的竞争优势,并且极具工程应用前景。
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公开(公告)号:CN116381006A
公开(公告)日:2023-07-04
申请号:CN202310437008.3
申请日:2023-04-21
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种细胞迁移监测及抑制细胞迁移药物筛选的电化学分析方法,通过细胞在金微叉指电极阵列表面孵育,然后分别采用不同电化学方法形成细胞伤痕并监测细胞迁移,最后根据细胞迁移监测曲线计算细胞迁移速率,评估细胞迁移能力。该方法能评估细胞的迁移能力,考察药物对细胞迁移的影响,可作为潜在抗肿瘤转移药物筛选的工具;本发明的细胞迁移监测方法科学客观,便于操作、成本低、耗时短,易于实现自动化,因此,本发明的方法在快速监测细胞迁移以及筛选抑制细胞迁移相关药物领域具有较高的使用价值和推广价值。
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公开(公告)号:CN113943911A
公开(公告)日:2022-01-18
申请号:CN202111165042.7
申请日:2021-09-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开的一种具有层状结构的双相高强高塑性钛合金及其制备方法,将合金在马弗炉中1000~1100℃下的β单相区保温1~2h,然后淬火至室温获得均匀的β相,将得到的合金再次升温至相变点以上,并且保温10‑20min后进行轧制,最后将轧制得到的板材在相变点之上5~10°保温1~2min后淬火至室温,得到具有层状结构的双相TRIP钛合金;通过上述方法制备的层状结构的双相TRIP钛合金,可以获得的最优性能为:屈服强度875MPa、断裂延伸率36%力学性能组合。其屈服强度为目前常用TRIP亚稳态β钛合金的两倍高,并几乎不损失塑性。基于上述特性,使得本发明合金在TRIP亚稳态β钛合金中具有很大的竞争优势。
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公开(公告)号:CN113737078A
公开(公告)日:2021-12-03
申请号:CN202110997283.1
申请日:2021-08-27
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种高强度和大塑性的多级异质结构中熵合金及制备方法,通过成分、工艺和结构设计同时引入多种强化机制,使其屈服强度提高至3~4倍。并且每种强化机制都有显著的贡献,其中固溶强化、位错强化、晶界强化和背应力强化对强度的贡献分别为274MPa、175MPa、189MPa和366MPa。但是合金依然保持fcc基体,从而使合金强度提升的同时依然具有良好的韧性。该合金具有优良的室温力学性能,将NiCoCr中熵合金屈服强度提升了3.6倍至约1100MPa,抗拉强度提升了2倍至约1400MPa,同时兼具有20%的拉伸延性。该双相多级异质结构的NiCoCr中熵合金不仅综合力学性能优异,而且工艺简单可行,本合金具有极大的工程应用前景。
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