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公开(公告)号:CN113332525B
公开(公告)日:2022-12-06
申请号:CN202110588283.6
申请日:2021-05-28
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种屏磁定量输注系统,包括屏磁定量输注装置、指压式血氧仪和心电监护仪,屏磁定量输注装置的电机采用无磁旋转压电马达,导线均采用无磁金属材料或具备导电性的高阻抗非金属材料;所述屏磁定量输注装置内部、指压式血氧仪和心电监护仪中向外辐射电磁波的元件或模块上均设有电磁屏蔽罩,有效防止磁共振磁场与本系统磁场的互相干扰,从而更好地保证了使用过程的安全性,也更能摆脱由于距离磁共振设备过近仍然带来的影响。改进的新蠕动泵结构进一步提高了输注精度,同时系统具有生理参数监护功能。从而使得本系统技术方案比现有技术上在安全性、输注精度方面更具优势。
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公开(公告)号:CN110283848B
公开(公告)日:2022-08-26
申请号:CN201910445747.0
申请日:2019-05-27
Applicant: 东南大学
IPC: C12N15/867 , C12N15/65 , A61K49/06
Abstract: 本发明公开了磁感应蛋白(Magnetoreceptor,MagR)作为磁共振成像(magnetic resonance imaging,MRI)示踪剂转导入干细胞,观察其在转染细胞内的过表达情况及磁共振成像效果并观察在体成像示踪的生长情况。在磁共振分子成像中,磁感应蛋白基因导入干细胞,干细胞过表达并通过对游离铁的募集,得以干细胞内铁含量的蓄积,实现磁共振成像信号的逐步放大,提高对干细胞信号的敏感性,从而获得磁共振成像上特征性的低信号。
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公开(公告)号:CN114887078A
公开(公告)日:2022-08-12
申请号:CN202210458332.9
申请日:2022-04-28
Applicant: 东南大学
IPC: A61K47/69
Abstract: 本发明公开了一种基于超临界浸渍制备磁性MOF载药系统的方法,所述方法为:在对应温度和压力下,反应釜内形成超临界二氧化碳,药物分子溶解在超临界二氧化碳中,超临界二氧化碳携带药物分子进入Fe3O4@MOF复合材料的MOFs孔中,得到磁性MOF载药系统。本发明方法采用超临界二氧化碳作为载药介质,由于超临界二氧化碳具有低粘度和高扩散率,可以携带药物分子有效扩散到MOF的孔隙中,并且超临界二氧化碳还可以进一步增大MOF的孔隙,从而获得高载药量,相比于传统的载药技术使用有机溶剂,有机溶剂需要后续的纯化步骤去除,而超临界二氧化碳可以通过减压轻松去除得到MOF载药系统,节约成本且对环境友好,并且无残留问题;因此本发明方法无需纯化步骤,同时所有可溶于超临界二氧化碳中的药物均可通过本发明方法装载到MOFs材料中,且装载量高。
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公开(公告)号:CN114739978A
公开(公告)日:2022-07-12
申请号:CN202210479704.6
申请日:2022-05-05
Applicant: 东南大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明公开了一种基于梭型纳米晶体的SERS检测器,所述SERS检测器由聚酰亚胺膜和梭型纳米晶粒组成;聚酰亚胺膜作为基底,梭型纳米晶粒为核壳结构,以金纳米棒为核,以金银合金为壳层,梭型纳米晶粒通过气液界面法沉积在聚酰亚胺膜上,聚酰亚胺膜上的梭型纳米晶粒通过分子间作用力紧密排列在一起,形成二维层状结构。本发明还公开了上述SERS检测器的制备方法及其在果蔬表面农药残留检测、器物表面痕量分子检测和环境污染物定量检测方面的应用。本发明SERS检测器中高长径比金银合金异质梭型纳米晶粒表面的尖端会产生较强的固有电磁场“热点”以及高长径比梭型纳米粒子与粒子之间排列紧密,间隙较小,能够极大增强待检物质的SERS信号。
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公开(公告)号:CN114306599A
公开(公告)日:2022-04-12
申请号:CN202111675684.1
申请日:2021-12-31
Applicant: 东南大学
IPC: A61K41/00 , A61K9/51 , A61K47/36 , A61K49/12 , A61K49/18 , A61P5/00 , A61P5/02 , A61P5/06 , A61P19/10 , A61P25/00 , A61P3/00 , A61P3/04 , B82Y5/00
Abstract: 本发明公开了一种可注射的磁性纳米颗粒在制备用于治疗内分泌疾病中的应用。属于内分泌防治领域,本发明基于激素调节内分泌,利用磁性纳米材料增强神经磁刺激,实现调节内分泌的作用;本发明公开了定点给药的方法,同时公开了磁刺激治疗装置;另外,所述的磁性纳米材料是由γ‑Fe2O3为核、PSC为壳而组成的一种纳米材料,该材料超顺磁性,稳定性高,并具有良好的生物相容性;所述的磁刺激治疗装置是由永磁体和旋转马达组成的一种磁刺激治疗的动态磁场;本发明同时可应用到其他脑区或神经核团的磁刺激,该方法简单易行,具有一定的医学研究前景。
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公开(公告)号:CN111643726B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201911217774.9
申请日:2019-12-03
Applicant: 东南大学
IPC: A61L27/18 , A61L27/28 , A61L27/34 , A61L27/50 , A61L27/54 , A61L31/06 , A61L31/08 , A61L31/10 , A61L31/14 , A61L31/16 , A61L33/00 , A61L33/06
Abstract: 本发明公开了一种聚氨酯材料获得抗血小板活化功能的方法。包括如下步骤:采用牛血清白蛋白包裹黄芩素,获得黄芩素纳米颗粒;将黄芩素纳米颗粒和多巴胺溶液混合,在医用聚氨酯进行表面嫁接反应;将改性后的医用聚氨酯材料充分洗涤,干燥,获得成品。本发明方法充分利用黄芩素在乙醇溶液中易溶解的特性,同时采用牛血清白蛋包裹方法保持黄芩素活性。本发明方法的工艺简单,反应条件易保护中药活性,工艺过程易放大、实现规模化生产。
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公开(公告)号:CN112023739B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202010912586.4
申请日:2020-09-02
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种微纳气泡的制备方法,具体为:在脱气水中加入氧化铁颗粒,形成悬浮液,将悬浊液置于恒温水浴后,通入目标气泡的气体得到饱和气体溶液;将带水浴的气体饱和溶液放入交变磁场中,开启磁场,通过氧化铁发热和外部水浴冷却的作用,形成局部热点,降低溶液对气体的局部溶解度,诱导微纳气泡析出。本发明方法通过交变磁场作用于溶液中尺寸均一的氧化铁颗粒快速产生热点,从而使溶解于溶液中的气体在热点作用下溶解度降低,形成气泡析出,本发明方法能够稳定、高效的制备微纳气泡,气泡粒径可控且粒径均一。
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公开(公告)号:CN113999889A
公开(公告)日:2022-02-01
申请号:CN202111172687.3
申请日:2021-10-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明公开了一种采用普鲁士蓝纳米酶的干式葡萄糖试纸条及其制备方法,属于临床诊断技术领域。本发明采用普鲁士蓝纳米酶替代干化学试纸条中普遍使用的天然辣根过氧化物酶。人工合成的普鲁士蓝纳米材料具有催化过氧化物与底物反应的特性。相较天然酶,人工酶具有易储存、制备方便、可工业化大批量生产,成本低、热稳定性好等优势,能满足临床应用的需求。
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公开(公告)号:CN110585480B
公开(公告)日:2021-10-29
申请号:CN201910948846.0
申请日:2019-10-08
Applicant: 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种自支撑丝素蛋白导管支架的成型方法,本发明以丝素蛋白为原料,通过模具浇注和冷冻干燥成型的工艺制备出优异的导管支架。所述的原料是从天然桑蚕丝中提取的丝素蛋白,所述的模具是中空管状模具,模具外壳是直径6mm聚乙烯透明吸管,内芯是直径3mm纤维棒FRP,两端封口。所述的冷冻干燥工艺包括以下步骤:浇注;预冷冻;去除模具放入预冷冻的冻干层板;冷冻干燥;冷冻干燥过程包括:⑴预冷冻;⑵冷冻真空过渡阶段:⑶梯度升温冻干阶段:⑷二次冻干阶段,针对冻干支架的规格,冷冻干燥阶段需严格调控。所制备的支架成型良好,耐受性好,不需要任何添加成份,支架呈现三维多孔空间结构,工艺简单,可满足临床组织工程血管支架的使用要求。
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公开(公告)号:CN110090310B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201910260442.2
申请日:2019-04-01
Applicant: 东南大学
IPC: A61K49/22
Abstract: 本发明公开了一种血小板膜自组装纳米气泡及其制备方法和应用,制备过程包括如下步骤:(1)将血小板经过反复冻融,经过洗涤得到纯化的血小板膜囊泡悬液;并通过水浴超声作用进行匀质化;(2)将匀质化的血小板膜囊泡悬液经过超声空化破碎或气液混合反复挤压后,实现血小板膜碎片在气液界面自组装重组,构建形成血小板膜包覆的纳米气泡。本发明血小板膜纳米气泡的制备方法简单,具有纳米尺寸、保留血小板膜天然性质的纳米气泡,具有很高的生物相容性以及血管损伤靶向性,可用于血管损伤部位的超声影像诊断,解决心脑血管疾病早期小微病灶靶向超声影像诊断困难的问题。
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