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公开(公告)号:CN114767930B
公开(公告)日:2023-09-22
申请号:CN202210374127.4
申请日:2022-04-11
申请人: 山东大学齐鲁医院
摘要: 本发明涉及一种3D纳米纤维海绵体、制备方法及在脊髓损伤修复领域的应用。通过传统静电纺丝技术所制备的生物支架呈2D膜片状,其致密的孔隙结构不利于细胞迁移和浸润,难以实现满意地神经组织再生。本发明通过气体发泡技术,将2D纳米纤维膜片膨胀为3D纳米纤维海绵体,使其孔隙率和亲水性显著增加,力学性能明显改善,其类细胞外基质(Extracellular matrix,ECM)的3D结构有利于细胞的存活、生长和迁移,并可调控神经干细胞分化和成熟,是脊髓损伤修复的理想载体。
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公开(公告)号:CN113521098B
公开(公告)日:2022-03-18
申请号:CN202110865386.2
申请日:2021-07-29
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: A61K33/26 , A61K9/127 , A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/64 , A61K47/12 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61K33/243
摘要: 本发明提供铂(Ⅳ)及cRGD修饰的GA/Fe纳米颗粒搭载多柔比星及其靶向治疗肿瘤的方法,属于生物医药和肿瘤治疗技术领域。本发明创造性地构建了经顺铂Pt(Ⅳ)前药及cRGD修饰搭载多柔比星的GA/Fe纳米颗粒,通过组合DOX可以与Pt(II)协同诱导肿瘤细胞发生凋亡,同时GA/Fe纳米颗粒在近红外光照的刺激下释放大量的Fe2+,诱导细胞内发生芬顿反应,进一步促使细胞发生铁死亡。实现纳米药物抗肿瘤效果的最大化,是靶向纳米药物治疗胶质瘤的新方法,因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN111973154B
公开(公告)日:2022-05-24
申请号:CN202010843253.0
申请日:2020-08-20
申请人: 山东大学齐鲁医院
摘要: 本发明涉及一种用于脑肿瘤的多点精准取材系统、方法和装置。勾画肿瘤边界,获取肿瘤边界范围内的MRI数据;提取MRI数据,将MRI数据转化为一阶特征、二阶特征、形状特征、纹理特征;通过三维重建和空间聚类,得到大脑皮层3D地形图,实现肿瘤亚区的分类;利用CT数据和MRI数据制定导航计划,标定肿瘤切除的范围,并获取肿瘤边界和肿瘤实体的基准坐标,映射至MRI构建的影像组学分区中,获取各分区的中心位置坐标和容错边界坐标区间;将肿瘤边界和肿瘤实体的基准坐标导入AR设备中,切除肿瘤病灶;将大脑皮层3D地形图和亚区分类导入激光定位取材装置中,利用激光定位取材装置进行逐层切片。实现肿瘤病灶的精确定位并进行取材。
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公开(公告)号:CN113521098A
公开(公告)日:2021-10-22
申请号:CN202110865386.2
申请日:2021-07-29
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: A61K33/26 , A61K9/127 , A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/64 , A61K47/12 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00 , A61K41/00 , A61K31/704 , A61K33/243
摘要: 本发明提供铂(Ⅳ)及cRGD修饰的GA/Fe纳米颗粒搭载多柔比星及其靶向治疗肿瘤的方法,属于生物医药和肿瘤治疗技术领域。本发明创造性地构建了经顺铂Pt(Ⅳ)前药及cRGD修饰搭载多柔比星的GA/Fe纳米颗粒,通过组合DOX可以与Pt(II)协同诱导肿瘤细胞发生凋亡,同时GA/Fe纳米颗粒在近红外光照的刺激下释放大量的Fe2+,诱导细胞内发生芬顿反应,进一步促使细胞发生铁死亡。实现纳米药物抗肿瘤效果的最大化,是靶向纳米药物治疗胶质瘤的新方法,因此具有良好的实际应用之价值。
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公开(公告)号:CN111973154A
公开(公告)日:2020-11-24
申请号:CN202010843253.0
申请日:2020-08-20
申请人: 山东大学齐鲁医院
摘要: 本发明涉及一种用于脑肿瘤的多点精准取材系统、方法和装置。勾画肿瘤边界,获取肿瘤边界范围内的MRI数据;提取MRI数据,将MRI数据转化为一阶特征、二阶特征、形状特征、纹理特征;通过三维重建和空间聚类,得到大脑皮层3D地形图,实现肿瘤亚区的分类;利用CT数据和MRI数据制定导航计划,标定肿瘤切除的范围,并获取肿瘤边界和肿瘤实体的基准坐标,映射至MRI构建的影像组学分区中,获取各分区的中心位置坐标和容错边界坐标区间;将肿瘤边界和肿瘤实体的基准坐标导入AR设备中,切除肿瘤病灶;将大脑皮层3D地形图和亚区分类导入激光定位取材装置中,利用激光定位取材装置进行逐层切片。实现肿瘤病灶的精确定位并进行取材。
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公开(公告)号:CN105105864A
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201510600399.1
申请日:2015-09-18
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: A61D1/00
CPC分类号: A61D1/00
摘要: 本发明公开了一种大鼠脊髓左/右半横断造模装置,用于对大鼠脊髓进行左/右半横断切,包括:固定支架,其中包括可折叠腿、载物台以及焊接在载物台上的中空钢管,其中中空钢管上设置卡槽,用于卡入横断装置;横断装置,其中包括刀片、钢管、弹簧以及控制刀片的联动装置。通过上述结构设计,固定支架能够确保稳定性,载物台能够准确的定位拟横断脊髓部位;可伸缩刀片可根据脊髓弧度自动调节刀片长度,有效避免不同成年大鼠脊髓直径不同以及脊髓弧度造成的离断不完全,此外,通过操作本发明的联动手柄能够使得切割刀片在垂直平面内根据手术需要在0-90度之间摆动,且当松开上手柄时,刀片能够重新复位到与水平面垂直的方向。
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公开(公告)号:CN118490619A
公开(公告)日:2024-08-16
申请号:CN202410603533.2
申请日:2024-05-15
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: A61K9/00 , A61K39/39 , A61K31/7105 , A61K39/395 , A61K45/06 , A61K47/42 , A61K47/36 , A61P37/04 , A61P35/00 , A61D7/00
摘要: 本发明提供了一种免疫激活微针及其制备方法和应用,属于肿瘤疫苗技术领域。本发明中,免疫激活微针能够有效靶向巨噬细胞相关细胞TAMs,增强其吞噬和免疫激活功能,同时抑制肿瘤逃逸,达到协同抑制肿瘤的效果。
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公开(公告)号:CN111363820B
公开(公告)日:2022-07-29
申请号:CN202010196020.6
申请日:2020-03-19
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: C12Q1/6886 , C12Q1/02 , G01N33/68 , G01N33/574
摘要: 本发明具体涉及COPZ1作为脑胶质瘤治疗/预后判断靶点的应用。本发明提供了COPZ1作为治疗靶点,可以显著地调节GBM细胞的铁代谢,参与细胞内运输、内体成熟、脂质稳态和自噬等过程。在胶质瘤患者中,COPZ1的过度表达与肿瘤分级增加和预后不良相关。与正常脑组织相比,GBM组COPZ1蛋白水平显著升高。COPZ1基因敲除可以抑制胶质瘤细胞增殖。本发明证实COPZ1基因敲除直接激活NCOA4,导致铁蛋白降解,增加细胞内亚铁水平,从而触发Fenton反应,导致胶质瘤细胞铁死亡。这些数据表明,COPZ1在铁代谢中起关键作用,COPZ1/NCOA4/ATG7轴是一种新的人脑胶质瘤治疗靶点。
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公开(公告)号:CN111603455B
公开(公告)日:2022-02-18
申请号:CN202010613630.1
申请日:2020-06-30
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: A61K9/51 , A61K47/24 , A61K47/22 , A61K33/243 , A61K33/26 , A61P35/00 , A61K31/7105
摘要: 本发明属于医药技术领域,具体涉及一种Pt+si‑GPX4@IONPs、FA/Pt+si‑GPX4@IONPs纳米颗粒及其制备方法和应用,本发明中组合顺铂、si‑GPX4和IONPs三种治疗性药物于一体,从细胞凋亡和铁死亡两个方面共同诱导胶质瘤细胞死亡,还使用FA修饰的脂质体包裹顺铂、si‑GPX4和IONPs三种药物,具有靶向性好,生物相容性高的优点,取得了对胶质瘤的很好的治疗效果,解决了传统单一化疗药物的缺点,提出了针对胶质瘤细胞的多靶点联合化疗方法。
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公开(公告)号:CN111961584A
公开(公告)日:2020-11-20
申请号:CN202010858106.0
申请日:2020-08-24
申请人: 山东大学齐鲁医院
IPC分类号: C12M1/34 , C12M1/00 , C12Q1/6886 , B01L3/00
摘要: 本公开涉及基于微流控技术的脑脊液外泌体RNA检测装置、系统及方法,属于生物工程技术领域,该装置包括脑脊液外泌体分离模块、脑脊液外泌体裂解模块以及脑脊液检测模块;脑脊液外泌体分离模块包括液体过滤流道;液体过滤流道的入口连接脑脊液注射微量泵;脑脊液外泌体裂解模块包括裂解流道;裂解流道的入口连接液体过滤流道的出口,同时裂解流道的入口还连接脑脊液外泌体裂解液微量泵;脑脊液检测模块包括脑脊液RNA检测池;脑脊液RNA检测池内设有若干个RNA荧光探针;脑脊液RNA检测池入口与裂解流道的出口连接;同时裂解流道的入口还连接核酸外切酶微量泵。通过该装置可以快速实现RNA含量的定性,达到早期诊断并及时复发检测的目的。
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