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公开(公告)号:CN114686486B
公开(公告)日:2024-03-26
申请号:CN202210437713.9
申请日:2022-04-25
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: C12N15/12 , C12Q1/6886 , C12Q1/6851 , C12N15/11
摘要: 本发明公开了检测MYOD1基因表达量的试剂在制备骨肉瘤转化横纹肌肉瘤或骨肉瘤预后制剂中的应用。可以检测MYOD1基因在骨肉瘤患者中的表达水平,为骨肉瘤患者转化横纹肌肉瘤以及骨肉瘤预后预测提供了强有力的分子生物学基础,具有深远的临床意义和推广性。
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公开(公告)号:CN117726583A
公开(公告)日:2024-03-19
申请号:CN202311621403.3
申请日:2023-11-30
申请人: 中南大学湘雅二医院 , 北京镁伽科技有限公司 , 中南大学深圳研究院
IPC分类号: G06T7/00 , G06V10/25 , G06V10/764 , G06V10/82 , G06N3/0455 , G06N3/084 , G06N3/0985
摘要: 本发明提供了一种基于深度学习和X线片图像的骨肿瘤与骨感染的辅助分辨模型。该模型包括:S1采集骨肿瘤和骨感染的X线片图像,并进行标注与评估,建立数据库;S2将所得数据库预处理后构建基于复合网络‑视觉神经模型的神经网络并通过验证集数据进行优化,得辅助分辨模型;S3将测试集数据输入辅助分辨模型中,通过混淆矩阵,受试者工作特征曲线对模型测试结果进行综合评估;所述复合网络‑神经模型为包括Efficientnet‑b3,Efficientnet‑b4,Swin transformer,和Vision transformer模型在内的复合模型。该模型通过复合网络‑视觉神经模型建立相对应的神经网络,分别对X线片数据集进行训练,所得结果融合输出后具有优异的准确度和响应速率,可辅助提高人工诊断的效率以及准确率。
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公开(公告)号:CN117660185A
公开(公告)日:2024-03-08
申请号:CN202311686526.5
申请日:2023-12-08
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: C12M3/06 , C12M3/00 , C12N5/077 , C12N5/0775 , C12N5/078 , C12N5/0789 , C12N5/0786 , C12Q1/02
摘要: 本发明公开了一种动态骨重建模型及其制备方法与应用,所述骨重建模型包括以下组分:可穿透性细胞培养小室、骨片、支撑部、第一培养基、第二培养基、成骨谱系细胞、破骨谱系细胞、细胞培养装置。本发明创新性地加入骨片并将其垫高,还原了骨重建微环境中多种因素的紧密关系,从而能够在体外观察骨重建过程中破骨细胞和成骨细胞之间的协调作用,以及某种干预因素对两种细胞增殖、分化功能的影响,实现体内动物实验或甚至体外细胞实验无法实现的细胞与细胞、细胞与微环境之间的动态微观观测,能够在复杂的动物模型验证之前,提供更具真实性和可信度的实验数据,为各类骨重建过程中耦联因素的研究及抗骨质疏松药物的研发或评估提供一种更好的手段。
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公开(公告)号:CN116554323B
公开(公告)日:2024-02-27
申请号:CN202310469384.0
申请日:2023-04-27
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: C07K16/24 , G01N33/68 , G01N33/531 , G01N33/543 , A61K39/395 , A61P3/10 , A61P37/00 , A61P17/06 , A61P19/02 , A61P17/00
摘要: 本发明提供了抗IL21抗体或其抗原结合片段;还提供了抗IL21抗体或其抗原结合片段作为IL21抑制剂的用途,以及在制备组合物、偶联物和试剂盒中的用途。
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公开(公告)号:CN117547437A
公开(公告)日:2024-02-13
申请号:CN202311662812.8
申请日:2023-12-06
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: A61H1/02
摘要: 本发明公开了一种卧床病人踝泵运动引导装置,本发明涉及踝泵运动技术领域。具体包括:固定箱,所述固定箱的内部开设有滑道,所述固定箱的外部固定连接有底板,所述底板的底部固定连接有第一吸盘,所述底板设置有两个;调整机构,用于调整设备的位置并放置引导机构,所述调整机构包括滑动板和卡位组件,所述滑动板的外部固定连接有调节弯杆,所述调节弯杆的底部固定连接有升降板,所述升降板的顶部固定连接有卡位杆,所述卡位杆的外部套设有环形带,所述滑动板滑动连接在滑道的内部,所述卡位组件固定连接在固定箱的外部;引导机构,用于带动病人双脚进行踝泵运动,该卧床病人踝泵运动引导装置,达到了提高设备的使用效率的目的。
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公开(公告)号:CN117427162A
公开(公告)日:2024-01-23
申请号:CN202311399687.6
申请日:2023-10-26
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: A61K41/00 , A61K31/7105 , A61K47/34 , A61P5/16
摘要: 本发明公开了一种用于治疗继发性甲旁亢的纳米复合物的制备方法,步骤如下:步骤1、将PAMAM与miR‑146b‑3p mimic按照一定的N/P比进行混合,并用DEPC水定容;步骤2、室温孵育20‑30min;步骤3、评估PAMAM与miR‑146b‑3p mimic的结合与组装情况;步骤4、用DEPC水配制5‑ALA溶液;步骤5、将步骤3评估合格的PAMAM与miR‑146b‑3p mimic混合物,再与5‑ALA溶液混合,室温孵育过夜后置于冷藏环境保存。本发明方法简单,适用性广,为继发性甲旁亢患者光动力治疗及基因联合治疗提供了新的选择。
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公开(公告)号:CN117402970A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311363948.9
申请日:2023-10-20
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: C12Q1/6886 , G16B25/10 , G16H50/00
摘要: 本发明公开了一种基于细胞外基质相关基因分型的成人肾上腺皮质癌预后模型及其应用,该模型利用包括LMNB2,NCAPD2,MELK,NUF2,TMEM158,DLL1,RECQL4,BCAT1,CALB2,NDRG4,CDC45在内的11个基因构建而成。研究首次发现了肾上腺皮质癌中ECM对其预后的影响,通过ECM不同集群筛选出11个具有预后预测价值的差异表达基因,并构建了ACC预后预测新模型,为预测ACC患者预后提供了新方法。通过该模型相关的差异基因的功能富集途径、免疫微环境、药敏分析,探索了该模型影响患者预后、治疗反应的潜在机制,为目前的临床治疗手段提供新思路。
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公开(公告)号:CN117302790A
公开(公告)日:2023-12-29
申请号:CN202311523911.8
申请日:2023-11-15
申请人: 中南大学湘雅二医院
摘要: 本发明提供一种手持式医疗垃圾袋扎带打包器,其包括垃圾桶和打包机构。垃圾桶开设有垃圾腔,垃圾桶于垃圾腔的边沿处开设有环形滑槽,垃圾袋的一部分装配于垃圾腔中,另一部分延伸出垃圾腔。打包机构包括支架以及设置在支架上的卷料机构、发射机构、旋转粘合机构、裁断机构和换向机构。卷料机构用于收束绑带,发射机构用于将设置在换向机构上的抓住绑带的弹头发射至环形滑槽中,弹头穿过环形滑槽后最终回收至换向机构上,旋转粘合机构用于带动绑带转动到一起后将绑带热熔固定,裁断机构用于割断绑带,换向机构用于将回收位置处的弹头与绑带松开并将弹头传递至发射位置后抓住绑带。本发明能实现对医疗垃圾的自动打包。
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公开(公告)号:CN117286142A
公开(公告)日:2023-12-26
申请号:CN202311192118.4
申请日:2023-09-15
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: C12N15/113 , C12N9/22 , C12N15/85 , C12N15/65 , C12N15/11 , C12N5/10 , C12Q1/6886 , C12Q1/02
摘要: 本发明公开了一种PRAS40、TGFBI双基因敲除的头颈鳞状细胞癌细胞系及其制备方法与应用,采用含有sgRNA的CRISPR/Cas9系统构建得到,所述sgRNA的核苷酸序列如SEQ ID NO.1、SEQ ID NO.2或SEQ ID NO.3所示。本发明提供的sgRNA可以有效敲除PRAS40敲除细胞株中的TGFBI基因,实现下游调控基因的进一步敲除,并获得单克隆细胞系。利用本方法获得的PRAS40、TGFBI双基因敲除细胞株,可作为稳定遗传的工具细胞,为阐明肿瘤细胞的侵袭转移机制提供理论基础,亦有利于绘制深层次的基因表达改变谱或者代谢改变谱。
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公开(公告)号:CN110037771B
公开(公告)日:2023-12-22
申请号:CN201910300283.4
申请日:2019-04-15
申请人: 中南大学湘雅二医院
IPC分类号: A61B17/285 , A61B17/34 , A61B18/12 , A61B18/14 , A61F2/06
摘要: 一种血管重建手术装置,包括穿刺吻合器和高频电源系统,所述穿刺吻合器包括手持部分和穿刺部分,所述手持部分包括固定柄、切割柄和压合柄,所述切割柄和压合柄分别铰接于固定柄上,所述穿刺部分包括穿刺头、与穿刺头尾端固定连接的绝缘的中心拉杆、同轴套装在中心拉杆外的切割管和同轴套装在切割管外的、内径与切割管大小相匹配的外套管,本装置穿刺过程简单,只需一次进入、一次移除即可完成,防止对相邻近的组织造成损伤,保证重建后血管和相邻组织的贴合效果;血管直接通过高频电流实现血管缝合,对医生要求较低,保证缝合效果,保证血管吻合后拥有良好的生物相容性。
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