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公开(公告)号:CN107474136A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710429281.6
申请日:2017-06-08
Applicant: 上海交通大学医学院
CPC classification number: A61K39/39 , A61K39/395 , A61P35/00 , A61P37/04 , C07K16/00 , C07K16/28 , C07K16/46 , G01N33/68 , C07K16/2878 , A61K2039/505 , C07K16/2803 , C07K16/2818 , C07K16/2827 , C07K2317/24 , C07K2317/72
Abstract: 本发明提供了一种重链恒定区,包含CH1结构域、铰链区、CH2结构域和CH3结构域,所述CH1结构域和铰链区的序列是来源于人IgG2的CH1结构域和铰链区的序列,所述CH2结构域和CH3结构域的序列为来源于人IgG的CH2结构域和CH3结构域序列,并且所述抗体重链恒定区与人FcγIIB的亲和力等于或高于人IgG1与人FcγIIB的亲和力,所述抗体重链恒定区的I/A比值等于或高于人IgG1的I/A比值。并且提供基于上述重链恒定区的抗体或融合蛋白,该抗体重链恒定区可显著增强所述抗体或融合蛋白的激动活性,提高抗体或融合蛋白在肿瘤和自身免疫等其它疾病中的治疗效果。
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公开(公告)号:CN118153362A
公开(公告)日:2024-06-07
申请号:CN202410044404.4
申请日:2024-01-11
Applicant: 上海电气电站设备有限公司 , 上海交通大学
IPC: G06F30/23 , G06F30/28 , G06F30/17 , G06F111/10 , G06F113/08 , G06F119/08 , G06F119/14
Abstract: 本发明涉及一种悬臂式滑动轴承‑转子系统热稳定性分析方法,包括以下步骤:建立滑动轴承几何模型;计算滑动轴承油膜压力场、温度场,通过粘温方程获得最终的滑动轴承油膜温度场;建立滑动轴承热流体润滑计算模型,计算获得滑动轴承油膜特性;计算转子工作状态下的轴颈热对流系数,获得转子瞬态温度场计算边界,计算转子瞬态温度场,计算转子轴颈的位移场与热应力场,求解由等效热弯矩引起的热挠度;建立滑动轴承‑转子系统模型,获得转子振动向量的幅值与相位,确定滑动轴承‑转子系统的稳定性阈值。解决了传统仿真精度低而实验方法测试过程繁琐且费时的问题;先进行解耦计算,再通过边界条件进行时域耦合分析,极大地提高计算效率。
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公开(公告)号:CN112592404B
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202010997819.5
申请日:2020-09-21
Applicant: 上海交通大学医学院
IPC: C07K16/28 , G01N33/53 , G01N33/533 , G01N21/64
Abstract: 本发明公开了一种抗体的激动活性的改造方法,包括对所述抗体的重链恒定区进行修饰,以提高或者降低所述抗体的柔性,从而分别获得激动活性降低和提高的抗体。该方法简单便捷,可以通过改造获得激动活性增强或降低的抗体,以适应不同类别抗体的需要,具有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN115703831A
公开(公告)日:2023-02-17
申请号:CN202110904190.X
申请日:2021-08-06
Applicant: 上海交通大学医学院
IPC: C07K16/12 , G01N33/569 , G01N33/577 , A61K39/40 , A61P31/04
Abstract: 本发明涉及抗CFP10抗体及其应用。抗CFP10抗体或其抗原结合片段,所述抗CFP10抗体含有至少一个选自以下序列的CDR:HCDR1:SEQ IDNO:1‑4、HCDR2:SEQ ID NO:5‑8、HCDR3:SEQ ID NO:9‑12、LCDR1:SEQID NO:13‑16、LCDR2:SEQ ID NO:17‑20和LCDR3:SEQ ID NO:21‑24。本发明的抗CFP10抗体或其抗原结合片段可用于诊断、预防或治疗结核病。
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公开(公告)号:CN109516963B
公开(公告)日:2022-07-01
申请号:CN201811454315.8
申请日:2018-11-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D265/22
Abstract: 本发明公开了一种利用N‑甲基‑N‑芳基邻氨基苯甲酸类化合物合成1,2‑二氢‑(4H)‑3,1‑苯并恶嗪‑4‑酮类化合物的方法,其合成方法是:以钯盐作为催化剂,将N‑甲基‑N‑芳基邻氨基苯甲酸类化合物、氧化剂和有机溶剂混合,加热反应得到1,2‑二氢‑(4H)‑3,1‑苯并恶嗪‑4‑酮类化合物。本发明具有制备路线短、底物的普适性好、反应条件温和、合成产率高、使用的催化剂简单易得等优点。
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公开(公告)号:CN114591428A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202011408005.X
申请日:2020-12-04
Applicant: 上海交通大学医学院
IPC: C07K16/18 , A61K39/395 , A61P17/02 , A01K67/027
Abstract: 本发明提供抗Dsg1抗体变体或其抗原结合片段,其特征在于,所述抗Dsg1抗体变体含有:(1)至少一个选自以下序列的CDR:SEQ ID NO:1‑6、SEQ ID NO:7‑12、SEQ ID NO:13‑18、SEQ ID NO:19‑24、SEQ ID NO:25‑30和SEQ ID NO:31‑36,和(2)重链恒定区,所述重链恒定区是来源于人IgG1或IgG4的重链恒定区,并且所述重链恒定区与人FcγR的亲和力大于或小于人IgG1或IgG4与人FcγR的亲和力。
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公开(公告)号:CN113970539A
公开(公告)日:2022-01-25
申请号:CN202111169641.6
申请日:2021-10-08
Applicant: 上海交通大学
IPC: G01N21/65
Abstract: 本发明提供一种快速检测包装容器内物质的拉曼光谱方法,包括:S1,对被检测样品进行物理建模,建立的模型为双层介质模型,其中,上层介质代表容器壁,属于均匀介质,下层介质代表待检测物质,为浑浊散射介质;建立双层介质模型的光子传递模型;S2,按照所述光子传递模型进行光子传递,对光子在双层介质模型中的传递过程进行蒙特卡罗模拟,找出检测该样品所需的最佳偏移距离;S3,在零偏移处和最佳偏移处进行光谱采集;S4,用零偏移处和最佳空间偏移处的拉曼光谱进行比例减法计算,获取隐藏物质的纯净拉曼光谱。本发明通过提前选择最佳偏移距离来缩短检测时间、减少检测步骤。
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公开(公告)号:CN106295674B
公开(公告)日:2019-10-11
申请号:CN201610590061.7
申请日:2016-07-22
Abstract: 本发明提供一种基于多粒子群算法的图像目标匹配检测的方法,包括输入待测图像及目标图像,并通过预设的方式,计算出与输入的待测图像及目标图像二者之间相关联的共性特征空间,且进一步构造出共性特征空间对应的能量函数;基于多粒子群算法,获取共性特征空间对应能量函数上的每一局部极值点;其中,局部极值点的数量由待测图像与目标图像之间匹配检测的数量决定;根据获取到的每一局部极值点,通过共性特征空间对应能量函数在待测图像中确定出与每一局部极值点分别对应的区域,并将确定的每一区域分别作为待测图像与所述目标图像匹配检测的最终结果输出。实施本发明,能够降低计算量,提高计算速度,达到图像匹配的可靠性高及精度高的目的。
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公开(公告)号:CN109516946A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811453454.9
申请日:2018-11-30
Applicant: 上海交通大学
IPC: C07D209/86 , C07D209/88
Abstract: 本发明公开了一种利用N,N-二取代邻氨基苯甲酸类化合物合成咔唑类化合物的方法,其合成方法是:以钯盐作为催化剂,将所述钯盐、N,N-二取代邻氨基苯甲酸类化合物、氧化剂和有机溶剂混合,并进行加热反应得到咔唑类化合物。本发明具有制备路线短、底物的普适性好、合成产率高、使用的催化剂简单易得等优点。
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公开(公告)号:CN106295674A
公开(公告)日:2017-01-04
申请号:CN201610590061.7
申请日:2016-07-22
Abstract: 本发明提供一种基于多粒子群算法的图像目标匹配检测的方法,包括输入待测图像及目标图像,并通过预设的方式,计算出与输入的待测图像及目标图像二者之间相关联的共性特征空间,且进一步构造出共性特征空间对应的能量函数;基于多粒子群算法,获取共性特征空间对应能量函数上的每一局部极值点;其中,局部极值点的数量由待测图像与目标图像之间匹配检测的数量决定;根据获取到的每一局部极值点,通过共性特征空间对应能量函数在待测图像中确定出与每一局部极值点分别对应的区域,并将确定的每一区域分别作为待测图像与所述目标图像匹配检测的最终结果输出。实施本发明,能够降低计算量,提高计算速度,达到图像匹配的可靠性高及精度高的目的。
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