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公开(公告)号:CN102921480A
公开(公告)日:2013-02-13
申请号:CN201210415455.0
申请日:2012-10-26
Applicant: 北京理工大学
IPC: B01L3/00
Abstract: 本发明涉及一种利用紫外固化光胶制作微流控芯片的方法,属于微流控芯片技术领域。具体步骤为:围堰放置于溅射金属涂层的基片上;向围堰内注入紫外固化光胶;然后分别将空白的菲林掩膜、印有微流控芯片通道形状的菲林掩膜、印有注液孔的菲林掩膜覆盖于围堰上,再通过光刻机紫外固化,形成基底层、中间层和盖片层;将三层对准后通过光刻机紫外光照键合,即形成所需要的微流控芯片。本方法摒弃了传统制作模板的工艺,并且具有高效、快速、操作简单、可制作空间多层多维微结构的特性。具体而言是适合微量下各种长度DNA片段的扩增及分离分析、氨基酸与蛋白质的分离分析、有机无机小分子及金属离子的分离分析等通用的微流控芯片制作方法。
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公开(公告)号:CN101985600B
公开(公告)日:2012-12-26
申请号:CN201010536649.7
申请日:2010-11-09
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明公开了一种用于微重力环境下悬浮生物细胞多批次培养的翻转膜式生物反应器,主要包括生物反应器主体,供气系统,液体加注系统,搅拌系统,循环泵,温度、溶氧、压力和pH参数测量控制系统,排气系统,液体排出系统。该发明通过控制微型蠕动泵的工作时间和流量实现注入或排出液体体积的精确定量,利用多孔疏水透气膜高效供给生物生长所需的氧气,通过中心搅拌桨实现反应器内营养的均匀分布,通过真空泵抽负压实现微生物生长代谢废气二氧化碳的排放,解除其对生物的抑制,利用反应器内设置硅橡胶翻转膜的翻转挤压和排液处蠕动泵的排液作用实现微重力环境下反应器内培养废液的排出,通过自动加注新鲜培养液进行下一次的培养实验,如此反复从而实现反应器内悬浮生物细胞样品的多批次培养。
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公开(公告)号:CN101857647B
公开(公告)日:2012-05-23
申请号:CN201010187181.5
申请日:2010-05-31
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工亘元医药技术开发中心有限公司
Abstract: 本发明公开了一种漂浮性魔芋葡甘聚糖的制备方法和用途,属于生物医用高分子材料领域,针对缺乏理想漂浮性骨架材料的问题提出。一种漂浮性魔芋葡甘聚糖的制备方法包括将魔芋粉溶解于蒸馏水,搅拌制成溶胶;将溶胶离心分层,在上层液加入乙醇,使上层液含醇量达到30%~50%,放置得沉淀物;分离沉淀物,将其用乙醇处理至无淀粉显色反应,得到魔芋葡甘聚糖;将魔芋葡甘聚糖烘烤或冷冻干燥后,粉碎、过筛,得到本发明一种漂浮性魔芋葡甘聚糖。所述漂浮性魔芋葡甘聚糖可作为漂浮性骨架材料,应用于生物化学、药学等领域。所述漂浮性魔芋葡甘聚糖未使用交联剂,在水溶液中溶胀但不溶解,性能稳定,生物相容性好,原料来源丰富、制工艺简单。
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公开(公告)号:CN101411833B
公开(公告)日:2011-11-16
申请号:CN200810182971.7
申请日:2008-12-12
Applicant: 北京理工亘元医药技术开发中心有限公司 , 北京理工大学
IPC: A61K36/899 , A61P9/00 , A61P9/10 , A61P13/12 , A61P21/00 , A61P25/00 , A61P25/02 , A61P25/16 , A61P25/28 , A61P27/02 , A61P27/06 , G01N21/31 , G01N30/90
Abstract: 本发明公开了一种龙血竭提取物,以3-甲氧基白藜芦醇和龙血素B计,以重量百分比计,其中总酚的含量为50%以上;其中龙血素A的含量在0.5~4.0%,龙血素B的含量在0.4~2.0%,白藜芦醇0.1~2.0%,紫檀芪的含量在0.3~4.0%,3-甲氧基白藜芦醇0.1~2.5%。此外,本发明还公开了上述龙血竭提取物的制备方法,质量控制方法,以及包含上述龙血竭提取物的药物组合物和应用。本发明的龙血竭提取工艺路线简单,适合工业大生产;此外,本发明的龙血竭提取物具有较好的神经细胞保护功能,可以作为神经细胞保护剂使用。
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公开(公告)号:CN101575296A
公开(公告)日:2009-11-11
申请号:CN200810093896.7
申请日:2008-05-05
Applicant: 北京理工亘元医药技术开发中心有限公司 , 北京理工大学
IPC: C07C209/54 , C07C211/03
Abstract: 本发明为一种合成脂肪胺类化合物的方法,属于脂肪族类化合物的合成领域。在常压条件下,以一定比例的甲酸铵(或甲酸与氨水)和脂肪酮为原料,无机酸为还原剂,无溶剂条件下进行合成脂肪胺类化合物。其中:脂肪酮为碳原子数为3-30的脂肪酮;无机酸为盐酸、硫酸、磷酸、硝酸、氢氟酸或氢溴酸的一种。反应温度为20℃以上,反应时间2小时以上。反应为无溶剂反应。本发明为常压反应,操作简便安全,成本低,原料简单易得,对环境友好,三废排放少,适合大规模工业化生产;反应工艺难度低,产物的后续分离容易操作;本发明副反应少,产率高。
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公开(公告)号:CN101561433A
公开(公告)日:2009-10-21
申请号:CN200910084825.5
申请日:2009-05-25
Applicant: 北京理工大学
IPC: G01N33/543 , G01N21/31
Abstract: 本发明公开了一种用于检测原料乳和乳制品中总蛋白含量的酶联免疫检测方法及试剂盒,属于食品安全领域。具体为,酶标板包被两种蛋白抗原,加入两种蛋白混合标准品或样品,再加入两种蛋白混合抗体后,游离的蛋白与酶标板上包被的蛋白竞争抗体,洗涤除去未与酶标板上蛋白连接的抗体,并加入HRP-羊抗兔抗体,反应后,洗涤除去未连接的二抗;加显色液、终止液后,酶标仪测定其吸光度值,对照标准曲线,可得样品中酪蛋白和β-乳球蛋白总含量,根据比例,计算得到牛乳制品中总蛋白含量。本试剂盒是检测方法的一种实现形式,该检测方法具有高特异性、高灵敏度、定量准确、简便等优点,检测线可达108ng/ml,适用于大批样品现场快速检测。
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公开(公告)号:CN100486971C
公开(公告)日:2009-05-13
申请号:CN200610137771.0
申请日:2006-10-31
Applicant: 北京理工大学 , 北京理工亘元医药技术开发中心有限公司
IPC: C07D307/91 , A61K31/343 , A61K36/734 , A61P9/10 , A61P35/00 , A61P37/02 , A61K125/00
Abstract: 本发明公开了从天然植物蔷薇科山楂属植物山楂的根中提取分离得到的新化合物2,3,4,6,8-五甲氧基-二苯并呋喃以及该化合物在医药领域的用途;该类化合物具有抑制氨基脲敏感的氨基氧化酶(SSAO酶,Semicarbazide-Sensitive Amine Oxidase)活性的功能,SSAO酶的活性升高与多种重大疾病有关SSAO酶的脱胺产物甲醛、过氧化氢,可以在过渡金属存在时产生自由基,自由基大量堆积对机体造成氧化损伤,可引发多种疾病,如应激性溃疡、动脉粥样硬化、心脏病、自身免疫性疾病、恶性肿瘤等。
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公开(公告)号:CN114949600B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210538726.5
申请日:2022-05-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提出一种作用于抑郁症的闭环迷走神经刺激系统,植入式纳米发电机收集心跳机械能转化为电能;电源管理模块收集和存储植入式纳米发电机转化的电能;心率传感器采集心率数据并传输给反馈微控制器;反馈微控制器接收并识别抑郁症发作前或发作时产生的异常心率数据,触发电源管理模块和脉冲发生器间的控制开关,脉冲发生器将电源管理模块储存的能量以电脉冲形式向迷走神经刺激电极输出;迷走神经刺激电极对迷走神经电刺激。本发明突破现有迷走神经刺激术无法长期稳定应用于临床的技术瓶颈,在保留传统迷走神经刺激术微创手术和精准刺激等优势的基础上,引入自供能单元,整个系统由心脏跳动直接驱动,可实现长程稳定的自驱动闭环迷走神经刺激。
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公开(公告)号:CN114870254B
公开(公告)日:2025-01-24
申请号:CN202210538984.3
申请日:2022-05-18
Applicant: 北京理工大学
Abstract: 本发明提出一种全可降解电刺激系统,包括纳米发电机和电刺激电极,所述纳米发电机通过心跳、呼吸、机体运动产生持续电流和/或电压,传导至所述电刺激电极,电刺激电极固定于体内神经、肌肉、骨的靶位置,将电刺激电流和/或电压作用于靶位置。本发明的系统可释放电压、电流或电场刺激,解决了现如今电刺激器件需要电池供能且预后需要二次手术移除的难题,使得临时医疗器件可实现体内完全降解,减轻了病患的痛苦。
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公开(公告)号:CN117143731A
公开(公告)日:2023-12-01
申请号:CN202311128451.9
申请日:2023-09-04
Applicant: 北京理工大学
IPC: C12M3/00 , C12N5/079 , C12N5/0786
Abstract: 一种组合式多细胞间相互作用芯片,包括顶盖层,基底层和腔室层,其特征在于,所述基底层和腔室层键和粘接,所述顶盖层可以完全覆盖腔室层并紧密接触基底层,所述腔室层设有正面若干培养腔室贯通连接背面定位培养腔室以及微通道,所述定位培养腔室为定位培养腔室分别通过微栅栏阵列连接共用的所述微通道。本发明的组合式多细胞间相互作用芯片可以实现多细胞共培养的体外建模,灵活模拟细胞所需的复杂生理微环境,实现静态或动态的多单元多细胞多类型的细胞长时间共培养,提供细胞间相互作用研究的有效,可重复使用,多元化通用平台。
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