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公开(公告)号:CN118976154A
公开(公告)日:2024-11-19
申请号:CN202411069753.8
申请日:2024-08-06
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属新华医院
摘要: 本发明涉及短切载药聚合物纳米纤维气凝胶与多孔生物活性陶瓷复合支架及其制备方法与应用。对蛋白质类药物进行聚乙二醇增溶改性,得到聚乙二醇改性的蛋白质类药物冻干粉;将聚乙二醇改性的蛋白质类药物冻干粉均匀分散在聚合物静电纺丝液中,进行静电纺丝,得到载药的聚合物纳米纤维膜;将载药的聚合物纳米纤维膜制备成短切载药聚合物纳米纤维;将短切载药聚合物纳米纤维配制成分散液,将多孔生物活性陶瓷浸入含有短切载药聚合物纳米纤维的分散液中,采用真空搅拌浸渍和冻干法得到短切载药聚合物纳米纤维气凝胶与多孔生物活性陶瓷复合支架。本发明方案可实现生长因子或蛋白质类药物在多孔生物活性陶瓷的内部释放。
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公开(公告)号:CN118873148A
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410919093.1
申请日:2024-07-10
申请人: 上海交通大学 , 上海人工智能创新中心 , 上海交通大学医学院附属瑞金医院
IPC分类号: A61B5/318 , A61B5/346 , A61B5/00 , A61B5/36 , A61B5/352 , A61B5/366 , G06F18/24 , G06F18/10 , G06F18/213 , G06F18/25 , G06N3/0455 , G06N3/0464 , G06N3/0895 , G06N3/084 , G06N3/098
摘要: 本发明涉及一种基于异常检测预训练的心电图长尾分类方法、装置及介质,其中方法包括以下步骤:获取多尺度心电图信号;获取心电报告信息,提取报告属性信息和分类结果;基于多尺度心电图信号和报告属性信息预训练异常检测模型;以信号趋势辅助恢复中得到的信号趋势特征和多尺度交叉恢复中得到的全局心电特征的串联组合作为长尾分类网络的输入,从心电报告中提取的分类结果作为输出,训练长尾分类网络;将待检测心电图信号输入预训练完成的异常检测模型,对得到的信号趋势特征和全局心电特征进行串联组合,并将组合得到的特征输入到下游的长尾分类网络进行异常类型多分类,得到分类预测结果概率。与现有技术相比,本发明具有提高了分类结果的全面性和可靠性等优点。
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公开(公告)号:CN118766558A
公开(公告)日:2024-10-15
申请号:CN202411061991.4
申请日:2024-08-02
申请人: 上海交通大学医学院附属仁济医院 , 上海交通大学医学院附属新华医院
摘要: 本发明公开了一种可切换取样及荧光导航的穿刺设备,包括:穿刺针管、开设在穿刺针管内部的活动腔、切换腔和取样腔、固定在穿刺针管外壁的切换架,所述穿刺针管与切换架之间开设有槽口;所述活动腔的内部设置有推送组件,所述切换架的内部设置有待换穿刺针,所述切换架内部的一侧固定有弧形弹簧片;所述切换腔的内部设置有穿刺针主体,所述穿刺针主体内壁的两侧均开设有侧孔;所述取样腔的两侧均设置有荧光液注射腔和排液腔,所述荧光液注射腔连接有连接管。本发明通过弧形弹簧片可为待换穿刺针提供弹簧缓冲,以及利用弧形弹簧片的弧形面,可减轻弧形弹簧片与待换穿刺针一端的碰撞强度,可为待换穿刺针的一端提供保护。
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公开(公告)号:CN118684659A
公开(公告)日:2024-09-24
申请号:CN202310285466.X
申请日:2023-03-22
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学医学院附属新华医院
IPC分类号: C07D417/04 , C07D417/14 , C07D491/107 , C07D471/10 , C07F9/6558 , A61P35/00 , A61P9/10 , A61P19/10 , A61P9/12 , A61P37/06 , A61P21/04 , A61K31/675 , A61K31/497 , A61K31/501 , C07B59/00
摘要: 本发明涉及一类氘代二氯苄基硫醚类化合物及其制备方法和用途。具体地,本发明化合物具有式I所示结构,其中各基团和取代基的定义如说明书中所述。本发明还公开了所述化合物的制备方法及其在预防和/或治疗骨质疏松等方面的用途。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118666641A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410814135.5
申请日:2024-06-24
申请人: 赤峰瑞阳化工有限公司 , 上海交通大学 , 上海交通大学内蒙古研究院
摘要: 本发明公开了一种钙法三羟甲基丙烷高效缩合制备方法,其包括以下步骤:向反应釜内充入氮气;向缩合反应釜加入工艺水,向反应釜底部加入摩尔比例3.6甲醛蒸汽,控制缩合釜甲醛质量浓度为16%,利用冰水降温至15℃以下,控制甲醛加入时间为2小时;将摩尔比例0.58氢氧化钙加水稀释成浓度为30%的悬浮溶液,控制缩合反应釜反应时间2小时,保证反应pH值为11.5;向缩合釜底部加入摩尔比例1的正丁醛,控制加入时间为2小时;利用冰水控制2个小时后反应终止温度小于45℃;终止温度恒温30分钟;加入双氧水;加入甲酸,控制缩合液终止pH值为6.8。本发明减少杂质产生,提高三羟甲基丙烷产量,降低氢氧化钙、正丁醛消耗。
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公开(公告)号:CN118666640A
公开(公告)日:2024-09-20
申请号:CN202410814131.7
申请日:2024-06-24
申请人: 赤峰瑞阳化工有限公司 , 上海交通大学 , 上海交通大学内蒙古研究院
摘要: 本发明公开了一种三羟甲基丙烷的制备方法,包括如下内容:在冰水浴中将氢氧化钙溶于水,再加入甲醛、正丁醛、有机胺催化剂,搅拌,35‑45℃,反应1‑2 h,以氢氧化钙复配有机胺的催化体系,经过坎尼扎罗反应制备目标产物三羟甲基丙烷,主要副产物为双三羟甲基丙烷。本发明采用氢氧化钙复配有机胺的催化体系,通过坎尼扎罗法制备三羟甲基丙烷,能够提高产物的收率,从而提高甲醛的利用率,而且有机胺催化剂的使用,可减少甲酸盐的形成,适当简化后处理工艺,符合精细绿色化工的要求。本发明三羟甲基丙烷的收率可达到90%以上,双三羟基丙烷收率大于3%。
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公开(公告)号:CN118598932A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410754155.8
申请日:2024-06-12
申请人: 上海交通大学医学院附属仁济医院 , 上海交通大学
IPC分类号: C07J41/00 , C07J43/00 , A61P35/02 , A61K31/5685 , A61K31/58
摘要: 本发明涉及一类含肟链的雄甾烷类化合物及其制备方法和应用,所述化合物的结构通式如下所示:#imgabs0#。本发明的化合物对人T淋巴细胞白血病细胞Jurkat、人组织细胞淋巴瘤细胞U‑937、人Burkitt's淋巴瘤B淋巴细胞Ramos、人Burkitt's淋巴瘤细胞Raji、人B淋巴瘤细胞SU‑DHL‑4和人弥漫大B淋巴瘤细胞WSU‑DLCL‑2选择性地显示出较强的抑制活性,为开发治疗血液病药物提供新的候选化合物。
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公开(公告)号:CN118594419A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410722400.7
申请日:2024-06-05
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学包头材料研究院
摘要: 本发明涉及一种甲醇完全预醚化制低碳烯烃的系统和方法,该系统包括沿物料处理方向依次连接的预醚化反应器、主反应器、急冷塔与分离单元,其中,所述预醚化反应器为反应精馏塔,其内部设有至少一段固体催化剂层,且在塔顶设有分凝器,所述分凝器冷凝后的液相全回流,未被冷凝的气相则全部采出并送至所述主反应器。本发明通过将甲醇完全预醚化,减轻了主反应器的移热负荷,能有效降低主反应器“飞温”风险,减缓主反应器催化剂失活,并提高低碳烯烃的产品收率。
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公开(公告)号:CN118361240A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410555125.4
申请日:2024-05-07
申请人: 上海交通大学 , 上海交通大学三亚崖州湾深海科技研究院
IPC分类号: E21C50/00
摘要: 本发明公开了一种新型的深海矿产采集头,包括采矿车框架,采矿车框架通过其两侧采矿头支撑架连接有2个固定板,2个固定板外侧设置有履带式采矿组件,履带式采矿组件上设置有多个截齿构件;截齿构件上方还设置有伸缩型环保罩,截齿构件下方还设置有抽吸硬管,抽吸硬管内设置有两组截割刀组件,履带式采矿组件顺时针旋转,破碎深海矿物,剥落的大块状矿物碎屑掉落在L型传送板上,并且随着履带式采矿组件的旋转,传动至靠近深海采矿车结构处,并在继续旋转过程中,向下倾倒入抽吸硬管内,在抽吸硬管内的截割刀组件的截割作用下,切割成小块状矿物碎屑,并由抽吸泵抽吸到预定的存储位置。
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公开(公告)号:CN118312112A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202310037540.6
申请日:2023-01-09
申请人: 上海交通大学医学院附属第九人民医院 , 上海交通大学
IPC分类号: G06F3/12 , G06V10/774 , B33Y50/00
摘要: 本申请提供一种基于深度学习的原位打印效果的检测方法、装置、终端及存储介质,包括:获取待检测原位打印图像;将所述待检测原位打印图像输入集成模型,得到所述待检测原位打印图像的若干检测结果;其中,所述集成模型通过知识蒸馏方式训练若干个训练完毕的基础模型得到;以所述若干检测结果中出现频率最高的一个作为所述待检测原位打印图像的检测结果。本申请通过采用知识蒸馏方法训练若干个基础模型以构建集成模型,将集成模型用于检测医疗手术过程中原位打印的实时效果,从而减少现有检测过程的实施成本,并且具备较高的检测精准度。
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