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公开(公告)号:CN104645331A
公开(公告)日:2015-05-27
申请号:CN201510038848.8
申请日:2015-01-26
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种受纳米金光热效应促控的载药微针,由金纳米颗粒、脂质体包裹的光敏剂和可溶性微针基质材料三种成分构成,三种成分在微针中的质量浓度比为1∶(1-50)∶(1-100),利用纳米金光热效应的这一作用,通过激发掺入微针中的纳米金产生光热效应,来增加微针的分解,实现药物的快速可控释放。当纳米金和药物进入皮肤组织内,纳米金光热效应会继续增加皮肤组织通透性,使得药物能够更好的向深层组织输送;本发明是在生物医学工程领域将光学技术和微纳米技术相结合而发明的一项医学应用研究,特别是对于载有光敏剂药物的微针系统,在对组织内光敏作用实时监控的同时,通过纳米金对药物释放的控制,可实现基于患者个体差异而进行的个性化光动力治疗。
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公开(公告)号:CN102727891B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201210192480.7
申请日:2012-06-12
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种基于5-氨基乙酰丙酸的改性光敏剂及其制备方法,在pH为7.20~7.45的溶液中,5-氨基乙酰丙酸和阳离子胶体金通过静电力结合。利用纳米胶体金的穿透力,通过静电吸引力将5-ALA和阳离子纳米金(GNPs)结合,从而提高5-ALA对细胞膜的穿透性,从而提高光动力学疗法中对肿瘤细胞的杀伤效率。与单独的纳米金和5-ALA相比,结合体的杀伤效果明显提高,对K562细胞活性的抑制效果从单独5-ALA的60%提升至71%左右。证明了这种新型光敏剂良好的光动力治疗效果和它在光动力学疗法中的应用价值。
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公开(公告)号:CN1743834A
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN200510042685.7
申请日:2005-05-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多样本微生物污染快速筛拣的方法,该方法结合ATP生物荧光能量法和现代生物芯片技术实现快速与特异检测,先借助ATP生物荧光检测方法快速敏感的优势,完成大样本的筛查,然后利用生物芯片技术对细菌总量超标的小样本集合进行有害微生物的鉴定和分型。以弥补了ATP荧光检测法对目标微生物特异型的不足和生物芯片在检测通量上的不足,缩短检测时间,本发明采用二者在检测信号和反应机理的相似性,从而可以使活微生物自身ATP荧光和生物芯片作用过程中产生荧光用同一套微光检测装置完成,提高了检测效率和降低检测成本。可直接用于公共卫生、食品安全、环境检测、健康工程等领域的微生物现场快速检测,特别是应对突发公共事件有重要意义。
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公开(公告)号:CN120009201A
公开(公告)日:2025-05-16
申请号:CN202510115981.2
申请日:2025-01-24
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种高光谱用于肿瘤乏氧量化检测分析系统及方法,系统包括上位机、相机、显微镜;通过显微镜和相机采集载物台上不同光动力治疗条件下的动物染色切片信息传输给上位机;上位机通过S‑G平滑、求导数光谱、光谱数据归一化以及多元散射校正对光谱数据进行预处理;对预处理后的数据进行K‑means++聚类、主成分分析、最小噪声分离和偏最小二乘法的高光谱数据分析;最后通过训练好的卷积神经网络对分析后的高光谱数据进行预测和量化,进而计算乏氧区域在总肿瘤面积中的占比;本发明利用卷积神经网络对肿瘤乏氧区域进行了精准识别和量化,不仅提高了肿瘤乏氧检测的精度,还为后续的临床研究和治疗决策提供了重要支持。
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公开(公告)号:CN112779156A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011612112.4
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于空间光调制技术的纳秒脉冲激光穿孔系统和方法,利用空间光调制器对单脉冲激光的空间光场进行调制;调制后的脉冲激光经过物镜聚焦后在微流控芯片中形成可控的微射流,并利用高速的微射流来实现对细胞的穿孔和外源性物质的导入,这种新型的细胞膜微手术方法具有精准控制导入剂量,提高穿孔效率和成功率的潜力。
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公开(公告)号:CN107064019B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710353158.0
申请日:2017-05-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 用于无染色病理切片高光谱图像采集及分割的装置及方法,支架中部支有切片样品平台,通过计算机进行未染色病理切片高光谱图像的自动采集与处理得到病变区域分割结果;本发明基于组织病变所导致的光谱差异,使用个人电脑同步控制相关模块,采集未染色病理组织切片的光谱序列图像并预处理叠加生成对应的三维高光谱数据,并基于此数据结合目前流行的神经网络分类思想开发光谱分类算法进行病变区域的识别分割,加快了病理组织切片的识别速率及效率,避免了染色过程中可能引入的人工误差,降低了切片制作所需时间,且使用机器算法自动判别,降低了人工判别带来的主观性,可为病理医生检测病理切片提供较好的辅助。
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公开(公告)号:CN109612388A
公开(公告)日:2019-04-12
申请号:CN201811457024.4
申请日:2018-11-30
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 一种细胞穿孔的光学测量系统和方法,三维运动平台上设细胞培养皿以及反射镜,在反射镜的水平右侧安装有642nm激光器;三维运动平台正下方依次设有物镜、A二向色镜、B二向色镜、C二向色镜和光电探测装置;A二向色镜的水平向右方向安装两个聚焦透镜,聚焦透镜、二向色镜侧安装激光器;激光器与延时装置相连;在二向色镜右侧安装高速相机,高速相机和光电探测装置与DSP处理系统相连;方法为:在细胞培养皿里培育好细胞,并加入纳米金和电压敏感染料;激光器连续照射细胞和激发电压敏感染料,高速相机采集图像通过DSP处理系统计算和绘制细胞跨膜电位的变化趋势,本发明可以低成本的实现对细胞的可恢复穿孔。
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公开(公告)号:CN107469080A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710697355.4
申请日:2017-08-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,按照重量计包括ApoG2 1~2份,AlpcS4 1~2份,泊洛沙姆3~5份,ApoG2和AlpcS4包封在泊洛沙姆中。该含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,能够实现AlpcS4光敏剂的光动力治疗和ApoG2化疗药物协同灭活肿瘤细胞,而且有效解决ApoG2难溶性的问题,制备方法简单。本发明还提供了含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统的制备方法和在制备抗肿瘤药物中的应用。
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公开(公告)号:CN102989015A
公开(公告)日:2013-03-27
申请号:CN201210528411.9
申请日:2012-12-10
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61K49/04
Abstract: 本发明公开了一种叶酸受体靶向肿瘤的CT成像分子探针的制备方法,以叶酸为包裹剂,将叶酸溶解于用于制备纳米金的含有金离子的溶液中,并调节其pH为7.0~7.5,得到混合溶液,其中叶酸与金离子的摩尔比为1:2~6;向混合溶液中加入还原剂,然后快速搅拌反应至少1h,反应结束后自然冷却,透析去除未反应的部分,得到叶酸包被的纳米金。本发明所制备的叶酸包被的纳米金FA-GNPs,对X射线具有较高的衰减能力,可以作为CT成像造影剂;FA-GNPs能够为肿瘤提供高对比度的CT成像。
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公开(公告)号:CN100462714C
公开(公告)日:2009-02-18
申请号:CN200510042685.7
申请日:2005-05-23
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开了一种多样本微生物污染快速筛拣的方法,该方法结合ATP生物荧光能量法和现代生物芯片技术实现快速与特异检测,先借助ATP生物荧光检测方法快速敏感的优势,完成大样本的筛查,然后利用生物芯片技术对细菌总量超标的小样本集合进行有害微生物的鉴定和分型。以弥补了ATP荧光检测法对目标微生物特异型的不足和生物芯片在检测通量上的不足,缩短检测时间,本发明采用二者在检测信号和反应机理的相似性,从而可以使活微生物自身ATP荧光和生物芯片作用过程中产生荧光用同一套微光检测装置完成,提高了检测效率和降低检测成本。可直接用于公共卫生、食品安全、环境检测、健康工程等领域的微生物现场快速检测,特别是应对突发公共事件有重要意义。
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