仑伐替尼药敏标记物及其相关试剂的应用

    公开(公告)号:CN114959034B

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210636256.6

    申请日:2022-06-07

    Abstract: 本发明公开了一种仑伐替尼药敏标记物及其相关试剂应用。所述仑伐替尼药敏标记物为仑伐替尼耐药标记物或者仑伐替尼敏感标记物,所述仑伐替尼耐药标记物为JUN及与JUN相关的一组标记物中任意一种,所述JUN相关的一组标记物为HIST1H1E、WNT6、ZC3H12D、CHAC1、ANKRD37、CST1、SPNS3、COX6A2;所述仑伐替尼敏感标记物为ACOT6、MT1X、NEDD4L、PCYOX1中任意一种。上述仑伐替尼药敏标记物可用于预测仑伐替尼的药效。通过对肝癌患者组织转录组测序,或通过PCR、基因芯片、组织芯片、NanoString技术、免疫组化的方法检测相关分子的表达,可为仑伐替尼的用药与肝癌的精准治疗提供线索。

    一种双酶体系探针及其应用

    公开(公告)号:CN112574280B

    公开(公告)日:2022-05-17

    申请号:CN202011522038.7

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明属于核医学领域,涉及一种双酶体系探针及其应用。该探针具有式I所示结构,其中,QD为荧光基团或药物基团;L为linker,具有式II所示结构;T为PSMA特异性靶向基团;Z为H、核素螯合基团、放射性核素或螯合有放射性核素的核素螯合基团。本发明基于前列腺特异性膜抗原PSMA靶向和Caspase‑3识别策略来递送药物分子的双酶体系核医学探针,可以靶向前列腺癌进行放疗增敏治疗,有助于解决去势抗性前列腺癌患者放疗抵抗和靶向核素治疗抗性等难题,并有望实现前列腺癌术中导航。为肿瘤治疗的检测和治疗提供更多高效的工具,具有广阔的应用前景。

    一种双酶体系探针及其应用

    公开(公告)号:CN112574280A

    公开(公告)日:2021-03-30

    申请号:CN202011522038.7

    申请日:2020-12-21

    Abstract: 本发明属于核医学领域,涉及一种双酶体系探针及其应用。该探针具有式I所示结构,其中,QD为荧光基团或药物基团;L为linker,具有式II所示结构;T为PSMA特异性靶向基团;Z为H、核素螯合基团、放射性核素或螯合有放射性核素的核素螯合基团。本发明基于前列腺特异性膜抗原PSMA靶向和Caspase‑3识别策略来递送药物分子的双酶体系核医学探针,可以靶向前列腺癌进行放疗增敏治疗,有助于解决去势抗性前列腺癌患者放疗抵抗和靶向核素治疗抗性等难题,并有望实现前列腺癌术中导航。为肿瘤治疗的检测和治疗提供更多高效的工具,具有广阔的应用前景。

    一种农作物总初级生产力的遥感估算方法及系统

    公开(公告)号:CN103886213B

    公开(公告)日:2017-01-25

    申请号:CN201410134058.5

    申请日:2014-04-03

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种农作物总初级生产力的遥感估算方法及系统,本发明的农作物总初级生产力遥感估算方法,针对小麦和玉米两种作物,与现有方法相比,本发明通过理论分析、实验测试和应用,充分利用多源遥感数据,以光能利用率模型为依托,充分考虑了光能、热能、水分、养分四个环境要素对农作物生长的影响,并引入最大光能利用率系数,构建基于光热水肥环境四要素的农作物总初级生产力遥感估算模型。相比传统的光能利用率模型,该模型考虑了多环境要素对农作物总初级生产力的影响,最大程度地应用了遥感数据,模型估算结果精度高,同时可以使用该估算模型系统针对某一应用示范区进行农作物生产力的估算。

    一种测量地表蒸散量的方法及系统

    公开(公告)号:CN101957360A

    公开(公告)日:2011-01-26

    申请号:CN201010279081.5

    申请日:2010-09-10

    Applicant: 北京大学

    Abstract: 本发明公开了一种测量地表蒸散量的方法及系统,具体包括。从地表实验区已有遥感和气象数据库中提取与蒸散密切相关的生态参量;根据已有线性双源遥感蒸散模型引入经验系数,得到蒸散模型:式中,ET为地表蒸散,Rn为地表净辐射,NDVI为归一化植被指数,Tmax为最高空气温度,Tmin为最低空气温度,a0,a1,a2和a3为经验系数;从地表实验区已有实验数据库提取模型的参数值,通过回归计算得出模型的经验系数的值;提取测量区已有遥感和气象数据库中模型的参数,连同经验系数都输入模型,得到测量区蒸散量的值。本发明的测量方法基于混合型线性双源遥感蒸散模型,既有明确的物理基础,又具有输入参数少、简单、灵活、易于操作等优点。

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