基于递归分区计算的高血压用药推荐模型及其构建方法

    公开(公告)号:CN110751996B

    公开(公告)日:2020-12-15

    申请号:CN201910850647.6

    申请日:2019-09-10

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了基于递归分区计算的高血压用药推荐模型及其构建方法,包括步骤:通过ICD编码获取高血压数据集合,并将数据集解析、处理为标准化的文本病历格式;文本病历格式化为含高血压用药特征的分类变量,并定义模型框架;数据集合通过年龄的分层抽样方法划分为测试样本集和验证样本集;基于测试样本集,利用递归分区算法计算模型的拟合度、判断用药节点的复杂度;建立模型参数池、设定参数组成;通过验证样本集,求解最优模型参数,实现高血压用药推荐模型的构建与优选。本发明通过大数据分析的手段,解析不同用药方案在高血压患者个体化应用中的识别方法,根据患者治疗分类特征实现单一用药或联合用药方案的快速选择。

    肿瘤细胞线粒体靶向和快速肾脏代谢的超小金纳米微粒

    公开(公告)号:CN110882388A

    公开(公告)日:2020-03-17

    申请号:CN201911143808.4

    申请日:2019-11-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有肿瘤细胞线粒体靶向和快速肾脏清除特性的超小金纳米微粒,直径2.5~5.5nm,由纳米金颗粒表面修饰细胞穿膜肽制得,所述细胞穿膜肽由FrFKFrFK序列、VGPLGV序列和EKEKEKEKEKEK序列组成。本发明超小金纳米微粒具有非常小的尺寸,利于通过肾脏代谢,生物安全性好。多功能响应性表面在正常生理情况下稳定,响应肿瘤微环境后暴露出内部线粒体靶向分子,从而被肝肿瘤细胞高效内吞并靶向到线粒体,提高金纳米微粒在肿瘤内的富集程度和停留时间;金纳米微粒与线粒体接触,在放射线照射下,可更有效地破坏线粒体的结构和功能,起到更好的放疗增敏效果。

    肿瘤细胞线粒体靶向和快速肾脏代谢的超小金纳米微粒

    公开(公告)号:CN110882388B

    公开(公告)日:2021-09-14

    申请号:CN201911143808.4

    申请日:2019-11-20

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明公开了一种具有肿瘤细胞线粒体靶向和快速肾脏清除特性的超小金纳米微粒,直径2.5~5.5nm,由纳米金颗粒表面修饰细胞穿膜肽制得,所述细胞穿膜肽由FrFKFrFK序列、VGPLGV序列和EKEKEKEKEKEK序列组成。本发明超小金纳米微粒具有非常小的尺寸,利于通过肾脏代谢,生物安全性好。多功能响应性表面在正常生理情况下稳定,响应肿瘤微环境后暴露出内部线粒体靶向分子,从而被肝肿瘤细胞高效内吞并靶向到线粒体,提高金纳米微粒在肿瘤内的富集程度和停留时间;金纳米微粒与线粒体接触,在放射线照射下,可更有效地破坏线粒体的结构和功能,起到更好的放疗增敏效果。

    一种基于大数据的药物不良反应快速识别方法及系统

    公开(公告)号:CN111402971A

    公开(公告)日:2020-07-10

    申请号:CN202010150680.0

    申请日:2020-03-06

    Abstract: 本发明公开了一种基于大数据的药物不良反应快速识别方法及系统。其中,本发明涉及的一种基于大数据的药物不良反应快速识别方法,包括步骤:S11.获取药物的不良反应数据;S12.将所述获取到的药物不良反应数据分别与预存的药物名称本体知识库、不良反应名称本体知识库进行比对,生成药物-不良反应分布式实体向量;S13.根据所述生成的药物-不良反应分布式实体向量,计算药物与不良反应本体的数个关联度值;S14.根据计算得到的数个关联度值,求解各个关联度值的置信区间,并将所述求解得到的各个关联度值的置信区间与预设的参考值比较,得到比较结果;S15.判断所述比较结果是否大于预设阈值,若是,则为药物不良反应信号;若否,则排除。

    具有肝癌靶向和放疗增敏特性的金纳米花及其制备与应用

    公开(公告)号:CN110075296A

    公开(公告)日:2019-08-02

    申请号:CN201910233148.2

    申请日:2019-03-26

    Applicant: 浙江大学

    Abstract: 本发明涉及一种制备具有肝癌靶向和放疗增敏特性的金纳米花,及其制备方法和应用。本发明在金纳米花上构建多功能响应性表面,从而实现肝癌富集和放疗增敏。本发明金纳米花具有特定的形貌和表面等离子体共振性质,利于细胞内吞并且具有较高的X射线吸收效率。多功能响应性表面在正常生理情况下稳定,响应肿瘤微环境后暴露出内部穿膜肽分子,从而被肝肿瘤细胞高效内吞,提高金纳米花在肿瘤内的富集程度和停留时间。在放射线照射下,可起到更好的放疗增敏效果。

Patent Agency Ranking