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公开(公告)号:CN1244691C
公开(公告)日:2006-03-08
申请号:CN200410014095.9
申请日:2004-02-18
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
IPC: C12N5/08
Abstract: 本发明涉及一种利用自体胸水上清进行TIL细胞的培养方法。本发明采用将收集的癌性胸水离心后保存上清,用作培养基,将下层细胞中的白膜层细胞至该上清培养基中培养,得悬浮的TIL细胞,再至孵箱内培养,1天后加入OKT3、IL-2、PHA等,1、2天再加入IL-2进行培养。本发明的实验数据表明该方法是可行的,与现有方法相比,某些方面相同,某些方面更优。而本发明却避免了现有方法使用人AB血清可能导致的乙肝、爱滋病等传染,体外培养时间过长所增加的污染机率,以及培养时间过长增加病人负担,延长治疗时间和成本增加等缺陷。
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公开(公告)号:CN101480377B
公开(公告)日:2011-01-12
申请号:CN200910028176.7
申请日:2009-01-16
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
Abstract: 本发明涉及一种肿瘤酶靶向纳米载药高分子微球的制备方法。本发明采用以ε-己内酯为原料的疏水片段PCL的制备及活化、单甲氧基聚乙二醇-N-羟基琥珀酰亚胺,与PEP的氨基端反应的亲水片段单甲氧基聚乙二醇与肽链的连接、亲水片段mPEG-PEP和疏水片段PCL-COOH的连接、载体的制备等构成。本发明解决了抗肿瘤靶向药物载体、药物投递体系各自存在的缺陷。本发明利用肿瘤组织特异性高表达基质金属蛋白酶-2/9(Matrix metallopeptidase-2/9,MMP-2/9的特性,将PEP作为载体亲水段和疏水段的连接,一旦微球到达肿瘤组织,MMP2/9即可将该PEP水解,微球形态发生改变,疏水部分暴露,使药物得以特异性释放或被肿瘤组织摄取。对于MMP2/9不表达或低表达的组织,毒性较小。
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公开(公告)号:CN1720997A
公开(公告)日:2006-01-18
申请号:CN200510040571.9
申请日:2005-06-17
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
Abstract: 本发明涉及一种结合化疗热疗应用的抗肿瘤纳米热敏靶向药物载体的制备方法。本发明以N-异丙基丙烯酰胺(NIPAAm)和丙烯酰胺(Aam)为单体聚合,形成共聚物poly(NIPAAm-co-Aam),制得亲水片段,再将共聚物poly(NIPAAm-co-Aam)与D,L-丙交酯通过开环聚合反应后得poly(NIPAAm-co-Aam)共聚物与聚D,L-丙交酯的嵌段共聚物,制得嵌段共聚物,再将嵌段共聚物溶于DMAc中,在水中自发形成胶束结构,制得药物载体。本发明制备的药物靶向载体可在人体内长期循环不被清除,只在热疗肿瘤组织处才释放化疗药物,解决了现有化疗热疗联合应用治疗肿瘤时化疗药物在肿瘤组织分布不高的缺陷,减少了化疗药物对人体正常组织细胞的损害。
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公开(公告)号:CN204824871U
公开(公告)日:2015-12-02
申请号:CN201520519486.X
申请日:2015-07-16
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
Abstract: 本实用新型提供了一种基于闭合环路的循环肿瘤细胞(CTC)分离和富集装置,其特征在于:包括采集通道、抗凝通道、控制阀、采血仪、采血袋、CTC采集过滤器和血液回输通道,采集通道与抗凝通道分别或共同连接在控制阀的输入端,控制阀的一个切换端与采血袋的输入端连接,采血袋在血液采集阶段放置于采血仪上,采血袋的输出端依次与CTC采集过滤器和血液回输通道连接,该血液回输通道的输出端与控制阀的另一个切换端连接,该装置的血液采集/回输的循环过程依靠变换采血袋相对于采集通道/血液回输通道的位置来进行转换。其优点在于该装置能够在实现了对循环肿瘤细胞最大可能的分离富集的基础上,成功将剩余液体回输、不造成液体损失,并能循环反复采集。
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公开(公告)号:CN202844368U
公开(公告)日:2013-04-03
申请号:CN201220432105.0
申请日:2012-08-28
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
IPC: A61N2/00
Abstract: 本实用新型公开了一种肿瘤电场治疗仪,属于医疗设备技术领域。该肿瘤电场治疗仪包括:第一波形发生电路、第二波形发生电路、第一放大电路、第二放大电路、时控电路、第一导联线、第二导联线、第三导联线、第四导联线、第一电极输出装置、第二电极输出装置、第三电极输出装置和第四电极输出装置;所述第一电极输出装置和第三电极输出装置之间、第二电极输出装置和第四电极输出装置之间产生频率为80kHz-350kHz、电场强度为0.5V/cm-3V/cm的电场。本实用新型采用中低频、低场强的交变电场可以对快速分裂增殖的细胞产生影响,抑制肿瘤细胞的生长,提高对肿瘤组织的杀伤率,该电场与化疗联合可以发挥协同抑制肿瘤生长效应。
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