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公开(公告)号:CN116983281A
公开(公告)日:2023-11-03
申请号:CN202310889179.X
申请日:2023-07-19
Applicant: 东南大学
IPC: A61K9/51 , A61K31/137 , A61K31/198 , A61K47/46 , A61P9/10 , A61P29/00
Abstract: 本发明公开了一种载芬戈莫德的血小板膜仿生纳米载体及其制备方法和应用,所述载体以血小板膜组装S1P受体免疫调节药物芬戈莫德为载体膜壳,载体内部装载人体内源性一氧化氮供体L‑精氨酸构成。本发明仿生纳米载体具有良好的生物相容性和天然靶向性,可以快速、高效地靶向到心肌梗死血管损伤、炎性微环境病灶部位,并利用所载L‑精氨酸和芬戈莫德释放速率差异,首先快速释放L‑精氨酸有效诱导梗死病灶内血管扩张,恢复缺血区域的血供,通过膜壳中装载芬戈莫德的慢速、持续释放,诱导梗死病灶内的炎性巨噬细胞向M2抗炎表型转换,调控促炎/抗炎反应的平衡,减少心肌缺血‑再灌注后的不良重塑,同时降低芬戈莫德副作用。
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公开(公告)号:CN116512259A
公开(公告)日:2023-08-01
申请号:CN202310508788.6
申请日:2023-05-06
Applicant: 国电南瑞科技股份有限公司 , 东南大学 , 国网江苏省电力有限公司 , 国家电网有限公司
IPC: B25J9/16
Abstract: 本发明公开了一种换电机器人机械臂跟踪控制方法、装置、存储介质及电子设备,该方法包括:建立换电机器人轨迹跟踪控制模型;基于机械臂的跟踪误差设计滑模函数及滑模趋近律;将所设计的滑模函数及滑模趋近律带入换电机器人机械臂轨迹跟踪控制模型中,得到换电机器人机械臂轨迹跟踪控制率;采用该迹跟踪控制率对换电机器人机械臂进行控制。本发明提出一种新型滑模趋近律,能够在提升收敛速度的同时较小系统抖振,并给出其收敛时间;本发明方法能够进一步提高换电机器人机械臂的动态性能和收敛速度,对提高工作效率和节省劳动力有重要意义。
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公开(公告)号:CN116211560A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211433668.6
申请日:2022-11-16
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种基于图像灰度计算的聚合物血管支架涂层降解分析方法。属于医疗器械领域,当支架涂层中装载的磁性纳米颗粒含量因降解而发生变化时,其所对应的磁共振T2信号强度也会发生变化,因此对支架降解过程中相应时间点的磁共振图像进行采集并计算支架区域的平均灰度变化,可以得到支架的涂层降解曲线,描述支架涂层的降解过程。该方法相比失重、分子量测量等支架降涂层解表征方法实现了对同一个支架降解过程的连续、无损检测,消除了支架组间差异,节约成本,更重要的是,该方法有望应用于临床,实现可降解聚合物血管支架植入体内后降解过程的实时与无创监测。
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公开(公告)号:CN109439734B
公开(公告)日:2022-01-28
申请号:CN201811207218.9
申请日:2018-10-17
Applicant: 东南大学
IPC: C12Q1/6844
Abstract: 本发明公开了一种基于琼脂糖凝胶介质的全基因组扩增方法,包括将多重链置换扩增反应体系置于琼脂糖凝胶中,在凝胶的网格状结构中,完成对目标基因组的全基因组扩增。凝胶状态的琼脂糖形成网格状结构,将多重链置换扩增反应体系相对分隔于微小的反应空间中,各微观反应单元之间的物质交换和相互影响大为减少,因此各微观反应单元以一个相对独立的状态发生反应,目标核酸各个片段之间的扩增一致性得到很大提升。同时,基于琼脂糖凝胶介质的多重链置换扩增,不需要预先制备微液滴发生装置或复杂反应微腔,并且在系统调试和扩增反应的过程中,不需要对微量液体进行精密和复杂的控制,简化了反应系统,降低了操作复杂度。
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公开(公告)号:CN108324733B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201810086880.7
申请日:2018-01-30
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明提供一种PVP修饰的普鲁士蓝纳米材料的制备方法,具体包括以下步骤:(1)将PVP和前驱体溶于水中混合;(2)加入盐酸调节至酸性;(3)电磁感应加热下进行反应;(4)乙醇水离心洗涤,透析,冷冻干燥,即得。该方法使用磁致内热代替普通的外源加热方式,在较短的反应时间内能够获得高质量的普鲁士蓝纳米材料。采用本发明制备得到的PVP修饰的普鲁士蓝纳米材料多分散性系数小,颗粒尺寸分布均一,并具有更高的磁性和纳米酶活性。
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公开(公告)号:CN108187073A
公开(公告)日:2018-06-22
申请号:CN201810023282.5
申请日:2018-01-10
Applicant: 东南大学
IPC: A61K49/04 , A61K49/18 , A61K49/22 , A61K9/20 , A61K47/36 , A61K47/38 , A61K47/32 , A61K31/4439 , A61K31/7068 , A61K33/38 , A61K33/24 , A61P35/00 , A61P1/04
Abstract: 本发明公开了一种载纳米颗粒的药物组合物,包含如下重量份数的组分:纳米颗粒1~10份;发泡剂20~50份;粘附性材料5~30份;填充剂1~80份;矫味剂0~10份;还包括1~40重量份的目标药物。本发明还公开了药物组合物在制备治疗消化道炎症药物、抗肿瘤药物或医学影像造影剂中的应用。不同于目前常用的静脉注射式造影剂和治疗药物,本发明是将含纳米颗粒的药物组合物混合压片制成口服粘附片,经口服粘附在胃壁上,接触胃酸后胃酸与发泡剂发生反应稳定持续性产生载药气泡,进行缓慢药物释放,可由超声等方式将载药气泡所携带的纳米颗粒和治疗疾病的药物引导至病变部位,可用于检测或治疗。
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公开(公告)号:CN117643621B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311410420.2
申请日:2023-10-27
Applicant: 江苏省人民医院(南京医科大学第一附属医院) , 东南大学
Abstract: 本发明提出一种新型溶栓药PLT‑r‑SAK及其制备方法,包括纳米血小板膜、r‑SAK,r‑SAK包载在纳米血小板膜内。纳米血小板膜包载r‑SAK后,可靶向动脉和/或静脉血栓,实现r‑SAK的靶向递送,对血栓进行靶向溶栓。一方面,能有效缩短溶栓至动脉和/或静脉开通的时间;第二,能显著提高血栓动脉和/或静脉溶栓开通率。第三,纳米血小板膜包载形成PLT‑r‑SAK后,PLT‑r‑SAK在体和离体溶栓疗效优于其四倍剂量r‑SAK的溶栓疗效。第四,采用本发明制备溶栓药PLT‑r‑SAK的方法,所制备的PLT‑r‑SAK体外稳定性高,不会聚集或碎裂。
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公开(公告)号:CN117169180A
公开(公告)日:2023-12-05
申请号:CN202311059315.9
申请日:2023-08-22
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种NIR‑II荧光增强型J‑聚集吲哚菁绿阳离子脂质体及其制备方法和应用,该脂质体的磷脂双分子层膜的组成成分包括磷脂和胆固醇,所述磷脂的组成成分中含有正电荷磷脂,脂质体水相装载有吲哚菁绿,所述吲哚菁绿吸附在磷脂双分子层膜上并以J‑聚集态的形式存在;制备方法包括:将脂质体双分子层材料分散于混合有机溶剂中,梯度旋蒸抽真空去除有机溶剂,加入吲哚菁绿水溶液进行水化,机械力分散形成吲哚菁绿脂质体。本发明的脂质体制备方法简单,NIR‑II荧光性能优于普通吲哚菁绿脂质体,稳定性良好。
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公开(公告)号:CN115505570A
公开(公告)日:2022-12-23
申请号:CN202210976375.6
申请日:2022-08-15
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种化学诱导凋亡与物理冻融联合提取肿瘤细胞膜的方法,包括以下步骤:将肿瘤细胞进行培养;利用凋亡诱导药物对细胞进行孵育;诱导结束后,收集并洗涤细胞,并在洗涤结束后加入超纯水进行低渗裂解处理;将低渗裂解后的细胞悬液进行反复冻融;冻融结束后,将所得细胞悬液离心,沉淀并利用生理盐水重悬洗涤,得到纯化的肿瘤细胞膜。本发明利用药物诱导肿瘤细胞凋亡,之后再利用物理方法进行提取与纯化,其中涉及的肿瘤细胞膜提取方法简单有效,提取所得的肿瘤细胞膜保留了肿瘤细胞的天然性质,具有较高的肿瘤靶向性与生物安全性,可用于基于肿瘤细胞膜的诊疗纳米材料的制备,实现对肿瘤部位的靶向造影增强与高效药物递送。
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公开(公告)号:CN110438002B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201910722269.3
申请日:2019-08-06
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种用于细胞贴壁生长过程中温度监测的无线多通道系统,包括恒温培养箱、薄膜铂热电阻传感器、细胞培养板、3D打印框体以及电阻检测装置,所述细胞培养板放置在恒温培养箱内,所述细胞培养板上设有培养孔,所述培养孔内设有薄膜铂热电阻传感器以及3D打印框体,所述薄膜铂热电阻传感器通过3D打印框体与细胞培养板相连;所述薄膜铂热电阻传感器与电阻检测装置相连;本发明公开了一种用于细胞贴壁生长过程中温度监测的无线多通道系统,在薄膜铂热电阻传感器表面接种细胞,在细胞培养的同时,无线监控细胞温度变化情况,不受中间介质的干扰,生物相容性好,对细胞无创。
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