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公开(公告)号:CN108524470A
公开(公告)日:2018-09-14
申请号:CN201810490433.8
申请日:2018-05-21
申请人: 吉林大学
摘要: 本发明提供一种治疗三阴性乳腺癌的纳米药物系统及其制备方法和应用,属于生物技术领域。所述的系统包括ROS响应性的超支化高分子、光敏剂和化疗药物,所述的超支化高分子的结构式如式Ⅰ所示,所述的光敏剂为二氢卟吩e6,化疗药物为索拉菲尼。本发明还提供一种治疗三阴性乳腺癌的纳米药物系统的制备方法。本发明还提供上述纳米载药系统在制备治疗三阴性乳腺癌的药物中的应用。该纳米药物系统不仅可以富集在肿瘤组织,还可以在660nm激光照射下增加肿瘤组织内ROS水平,使肿瘤组织内的纳米载体崩解,化疗药物快速释放,从而协同增效肿瘤的治疗,同时减少化疗药物用量,减轻毒副作用。
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公开(公告)号:CN103425848B
公开(公告)日:2016-03-02
申请号:CN201310388342.0
申请日:2013-08-30
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种乘用车前纵梁抗撞性设计方法,旨在克服现有技术传统的“试错法”即设计汽车前纵梁时需要反复修改计算机仿真模型、反复进行试验测试等问题。所述的乘用车前纵梁抗撞性设计方法的步骤如下:1.推导多直角截面薄壁梁平均压溃反力表达式:式中:Pm为平均压溃反力,单位为kN;n为多直角截面薄壁梁截面直角个数;M0为单位长度塑性极限弯矩,单位为N·mm;l为多直角截面薄壁梁截面周长,单位为mm;h为多直角截面薄壁梁壁厚,单位为mm;2.设计前纵梁压溃变形部分截面;3.推导矩形截面薄壁梁平均弯矩表达式:Mm=(0.3~0.5)Mmax;式中:Mm为矩形截面薄壁梁的平均弯矩,单位为N·mm;4.设计前纵梁弯曲变形部分截面。
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公开(公告)号:CN108277260A
公开(公告)日:2018-07-13
申请号:CN201810336729.4
申请日:2018-04-16
申请人: 吉林大学
IPC分类号: C12Q1/6837
摘要: 一种检测BRAFV600E基因突变的方法,属于生物技术领域。解决现有检测BRAFV600E基因突变的方法操作繁杂,无法确定突变碱基,难于微型化和高通量的问题。该方法采用DNA微阵列技术,固定基因探针,与突变基因片段杂交后形成二聚体,再以带有荧光染料CY5的DNA互补链为标记物,通过杂交反应标记生物芯片,结合微阵列荧光扫描仪,获得生物芯片上荧光染料的荧光信号,可实现对BRAFV600E基因突变的定向检测。本方法简便,灵敏度可达到0.1nM,可检测BRAFV600E基因单核苷酸突变,突变基因的检测限为:0.1nM,等位基因频率低至0.1%,检测范围为:3个数量级。
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公开(公告)号:CN105426622A
公开(公告)日:2016-03-23
申请号:CN201510860307.3
申请日:2015-12-01
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种十二直角截面薄壁梁弯曲特性分析方法,旨在解决车身抗撞性概念设计阶段由于缺乏详细结构的几何模型而无法使用有限元方法或试验方法进行薄壁梁抗弯性能分析的问题。步骤:1)将十二直角截面薄壁梁弯曲过程分初始破损阶段及塑性铰形成阶段;2)计算十二直角截面薄壁梁初始破损阶段的弯曲特性:建立矩形截面薄壁梁最大弯曲力矩表达式;建立十二直角截面薄壁梁最大弯曲力矩表达式;3)计算十二直角截面薄壁梁塑性铰形成阶段的弯曲特性:计算固定塑性铰能量耗散;计算滚动塑性铰能量耗散;计算拉伸能量耗散;计算总能量耗散;建立十二直角截面薄壁梁弯曲力矩的表达式;4)绘制十二直角截面薄壁梁弯矩-转角曲线并建立解析表达式。
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公开(公告)号:CN105389433A
公开(公告)日:2016-03-09
申请号:CN201510758215.4
申请日:2015-11-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G06F17/50
CPC分类号: G06F17/5018 , G06F17/5095 , G06F2217/46
摘要: 本发明公开了复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁压溃特性分析方法,为克服车身抗撞性概念设计阶段由于缺乏详细结构的几何模型而无法使用有限元方法或试验方法进行薄壁梁压溃性能分析的问题,步骤:1.推导无复合材料包裹的中空十二直角薄壁梁平均压溃反力解析表达式;2.简化纤维增强复合材料应力应变曲线:拉伸时,应力应变关系表现为线性,直到拉断为止;压缩时,屈服之后应力维持某一水平不变;3.计算纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁的塑性极限弯矩和极限屈服膜应力;4.修正纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁的有效压溃距离和最终折叠角度;5.推导纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁平均压溃反力解析表达式。
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公开(公告)号:CN103425848A
公开(公告)日:2013-12-04
申请号:CN201310388342.0
申请日:2013-08-30
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了一种乘用车前纵梁抗撞性设计方法,旨在克服现有技术传统的“试错法”即设计汽车前纵梁时需要反复修改计算机仿真模型、反复进行试验测试等问题。所述的乘用车前纵梁抗撞性设计方法的步骤如下:1.推导多直角截面薄壁梁平均压溃反力表达式:式中:Pm为平均压溃反力,单位为kN;n为多直角截面薄壁梁截面直角个数;M0为单位长度塑性极限弯矩,单位为N·mm;l.为多直角截面薄壁梁截面周长,单位为mm;h为多直角截面薄壁梁壁厚,单位为mm;2.设计前纵梁压溃变形部分截面;3.推导矩形截面薄壁梁平均弯矩表达式:Mm=(0.3~0.5)Mmax;式中:Mm为矩形截面薄壁梁的平均弯矩,单位为N·mm;4.设计前纵梁弯曲变形部分截面。
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公开(公告)号:CN102923199B
公开(公告)日:2014-11-26
申请号:CN201210457935.3
申请日:2012-11-14
申请人: 吉林大学
IPC分类号: B62D33/10
摘要: 本发明公开了一种重型载货车驾驶室前悬置支架,旨在克服传统的载货车撞击时前悬置支架发生断裂的问题。其由前悬置右支架、前悬置左支架与前悬置支架平衡杆组成。前悬置右支架与前悬置左支架固定在前悬置支架平衡杆的两端。前悬置右支架包括前悬置支架右下支架、前悬置支架右减震器、前悬置支架右中支架与前悬置支架右上支架。前悬置支架右上支架与前悬置支架右中支架后端配装并固定连接,前悬置支架右上支架前端与前悬置支架右减震器上端铰接,前悬置支架右减震器下端、前悬置支架右中支架的前端与前悬置支架平衡杆的一端螺栓连接,前悬置支架右中支架的前端固定在前悬置支架右下支架的上端,前悬置支架右下支架下端固定在前悬置支架右下底座上。
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公开(公告)号:CN102285325A
公开(公告)日:2011-12-21
申请号:CN201110284488.1
申请日:2011-09-23
申请人: 吉林大学
IPC分类号: B60N2/48 , B60N2/427 , B60R21/055
摘要: 本发明公开了一种汽车座椅主动安全头枕装置,包括头枕总成、联动总成与触发总成。头枕总成包括头枕主面板、头枕副面板、1号支架连杆、2号支架连杆、1号连杆套筒、2号连杆套筒、1号固定槽、2号固定槽、套筒连板、2号摇摆臂、蝴蝶弹簧自锁合页与1号摇摆臂。头枕主面板与头枕副面板通过蝴蝶弹簧自锁合页相连接,1号支架连杆与2号支架连杆的上端和头枕主面板固定连接,下端插入1号连杆套筒与2号连杆套筒中,中间固定有1号固定槽与2号固定槽。1号摇摆臂与2号摇摆臂的挂钩端和1号固定槽与2号固定槽上的摇摆臂卡扣配装,另一端与头枕副面板固定连接,由套筒连板固定连接的1号连杆套筒与2号连杆套筒竖直地安装在座椅靠背为滑动连接。
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公开(公告)号:CN105389433B
公开(公告)日:2017-03-29
申请号:CN201510758215.4
申请日:2015-11-10
申请人: 吉林大学
IPC分类号: G06F17/50
摘要: 本发明公开了复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁压溃特性分析方法,为克服车身抗撞性概念设计阶段由于缺乏详细结构的几何模型而无法使用有限元方法或试验方法进行薄壁梁压溃性能分析的问题,步骤:1.推导无复合材料包裹的中空十二直角薄壁梁平均压溃反力解析表达式;2.简化纤维增强复合材料应力应变曲线:拉伸时,应力应变关系表现为线性,直到拉断为止;压缩时,屈服之后应力维持某一水平不变;3.计算纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁的塑性极限弯矩和极限屈服膜应力;4.修正纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁的有效压溃距离和最终折叠角度;5.推导纤维增强复合材料包裹的十二直角截面薄壁梁平均压溃反力解析表达式。
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公开(公告)号:CN112244904A
公开(公告)日:2021-01-22
申请号:CN202011234509.4
申请日:2020-11-07
申请人: 吉林大学第一医院
摘要: 本发明涉及医疗器械领域,具体是一种腔镜手术建腔器,包括腔镜镜头保护件和支撑件,所述腔镜镜头保护件和支撑件滑动连接,并且所述腔镜镜头保护件贴合支撑件;所述支撑件用于建立操作空间,所述腔镜镜头保护件设有贯通的供腔镜镜头穿过的空腔;当操作空间建立后,所述腔镜镜头保护件支撑所述支撑件,腔镜镜头穿过空腔移动至目标位置;有益效果是:通过支撑件和腔镜镜头保护件支撑建立的操作空间,无需充气,避免充气并发症尤其是气体栓塞可能,且操作空间与外界相通,腔镜镜头保护件保护腔镜镜头,避免被污染,提高了操作空间的视野清晰度;结构简单,操作步骤少,缩短了手术操作时间,减少皮瓣破裂风险,增加手术安全性。
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