一种PD-1/PD-L1抑制剂肿瘤免疫治疗疗效预测用标志物

    公开(公告)号:CN116287271A

    公开(公告)日:2023-06-23

    申请号:CN202310273020.5

    申请日:2023-03-20

    Abstract: 本发明公开了一种PD‑1/PD‑L1抑制剂肿瘤免疫治疗疗效预测用标志物。本发明筛选出SCARF2等32个甲基化标志物。本发明提供的甲基化标志物或甲基化标志物与PD‑L1的联合对非小细胞肺癌患者使用PD‑1/PD‑L1疗效预测与临床评估标准的一致性高;其用于预测PD‑1/PD‑L1抑制剂肿瘤免疫治疗疗效的优于灵敏度、特异性和准确性均优于现有标志物PD‑L1。基于所述预测用标志物,本发明还构建了相应的预测模型,该预测模型可以有效预测PD‑1/PD‑L1抑制剂肿瘤免疫治疗疗效,且具有较高的灵敏度和特异性,有利于临床上制定针对患者的个性化治疗方案,以及提供精准治疗。

    基于电控旋转磁场的电磁跟踪系统及方法

    公开(公告)号:CN103575271B

    公开(公告)日:2016-08-17

    申请号:CN201310516908.3

    申请日:2013-10-29

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁跟踪技术领域,具体为一种电控旋转磁场的电磁跟踪系统及方法。本发明由三轴磁传感器装置、磁场源装置、可控恒流源装置和控制处理显示装置组成。本发明用可控恒流源激励三个正交的线圈组成磁场源;控制处理显示装置通过控制恒流源装置输出的各路激励电流强度,使磁场源产生的合成磁感应强度最大值按照搜索策略进行扫描,并最终指向三轴磁传感器装置;根据两个磁场源扫描并最终指向三轴磁传感器所获得的两组角度信息以及它们中心点之间的距离信息,计算传感器六自由度的位置和姿态。本发明不依赖于某种假定的磁场模型或迭代算法,稳定性高,计算复杂度低,可应用于微创手术的导航,亦可运用于虚拟(增强)现实、三维超声成像等领域。

    基于双独立旋转磁棒电磁跟踪的位置跟踪方法及系统

    公开(公告)号:CN103412337B

    公开(公告)日:2015-12-09

    申请号:CN201310298690.9

    申请日:2013-07-16

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁跟踪技术领域,具体为基于双独立旋转磁棒电磁跟踪的位置跟踪方法及系统。本发明方法包括:首先,使用基于双磁棒的可变旋转平面的电磁跟踪搜索方法,得到双磁棒旋转角度;然后,对双磁棒旋转角度进行角度转换预处理和角度校准;最后,运用平均位置跟踪算法,得到跟踪物体的位置;本发明电磁跟踪系统包括实现所述双独立磁棒可变旋转平面的电磁跟踪搜索方法的控制模块,以及对双磁棒旋转角度进行角度转换预处理和角度校准的模块,平均位置跟踪算法模块。本发明针对现有的映射法电磁跟踪位置算法存在低精度区的问题进行了改进:计算前采用双重估计求平均值,可以提高角度测量的精确度,从而提升电磁跟踪系统的位置定位精度。

    一种制备第二代紫杉醇类抗癌药Cabazitaxel的方法

    公开(公告)号:CN103012328B

    公开(公告)日:2015-03-04

    申请号:CN201110287081.4

    申请日:2011-09-23

    CPC classification number: Y02P20/55

    Abstract: 本发明属药物合成领域,涉及合成第二代紫杉醇类抗癌新药Cabazitaxel的方法,该方法中,以高的区域选择性得到10-脱乙酰基巴卡亭III(I)的C-7和C-10位羟基甲硫亚甲基(MTM)化同时C-13位羟基氧化的关键中间体(II),然后一锅法完成化合物II的C-13位羰基和C-7、C-10位甲硫亚甲基(MTM)脱甲硫基操作得到XRP6258的母核(IV),然后与各种类型的侧链进行进行对接,最后脱除侧链保护基得到产品Cabazitaxel(V)。本发明方法具有制备过程效率高、工艺简单、收率高、成本较低、易于操作等优点,适于大规模的生产制备抗癌药XRP6258。

    N-糖基萘并咔唑化合物及其合成方法和应用

    公开(公告)号:CN101585861B

    公开(公告)日:2012-10-24

    申请号:CN200910054419.4

    申请日:2009-07-03

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 李英霞 丁宁 张伟

    Abstract: 本发明属化学合成领域,涉及N-糖基萘并咔唑化合物及其合成方法和在制备抗肿瘤药物中的应用。本发明的N-糖基萘并咔唑化合物具有式(I)的结构式,经实验证实,本发明的N-糖基萘并咔唑化合物对乳腺癌和胰腺癌细胞有明显的抑制作用,该化合物是D1/CDK4的选择性抑制剂,其抑制活性高,水溶性好且制备简单,可进一步制备抗肿瘤药物。其中,R1为D-葡萄糖基,L-鼠李糖基,D-吡喃核糖基,2-脱氧-D-吡喃核糖基,D-呋喃核糖基,2-脱氧-D-呋喃核糖基,D-半乳糖基,L-岩藻糖基,D-木糖基,D-阿拉伯糖基,L-阿拉伯糖基,乳糖基或麦芽糖基;R2为H,2或4位取代的Cl,Br,F,OMe,OEt,CF3,或CH3;R3为H,8、9、10或11位取代的Cl,F,Ome或OEt。

    可变旋转平面的电磁跟踪搜索方法及其系统

    公开(公告)号:CN102736112A

    公开(公告)日:2012-10-17

    申请号:CN201210201867.4

    申请日:2012-07-23

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁跟踪技术领域,具体为可变旋转平面的电磁跟踪搜索方法及其系统。本发明方法包括:基础的电磁跟踪搜索方法:磁棒依次在两个正交平面内旋转搜索(其中第一旋转平面固定),通过分析依附在跟踪目标上的磁场传感器测量的旋转磁棒磁感应强度,依据磁场轴向最大原理,使得磁棒指向跟踪目标;然后,磁棒按照基础电磁跟踪搜索方法指向跟踪目标,再次跟踪时选择最优的第一旋转平面,经过角度切换后,完成两个正交平面内的旋转搜索。基于可变旋转平面搜索方法的电磁跟踪系统,在原有非迭代算法计算速度快的基础上,使得搜索效率大幅提高,可以高效地实现跟踪目标位置和姿态六自由度的实时跟踪。

    一种6”-O-功能基-KRN7000的制备方法

    公开(公告)号:CN107880082A

    公开(公告)日:2018-04-06

    申请号:CN201610876991.9

    申请日:2016-09-30

    Applicant: 复旦大学

    Inventor: 丁宁 刘怡楚

    CPC classification number: C07H15/04 C07H1/00

    Abstract: 本发明属化合物制备技术领域,涉及系列6”-O-功能基修饰的海洋鞘糖脂KRNT000的制备方法。本发明公开了一种6”-O-功能基-KRNT000的制备方法,该方法的核心是使用2-萘甲基醚[2-naphthylmethyl(Nap)ether]作为制备过程中的羟基保护基,2-萘甲基醚可以通过氧化、酸解的方法脱除,从而可兼容分子中的不饱和基团以及易使重金属中毒的基团。本发明的制备方法新颖、可靠、高效;且与已有策略相比,适应的底物范围更加广泛。

    基于最大磁感应强度矢量旋转角快速测定的电磁跟踪系统及方法

    公开(公告)号:CN104776865B

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201510123915.6

    申请日:2015-03-21

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁跟踪技术领域,具体为一种基于最大磁感应强度矢量旋转角快速测定的电磁跟踪系统及方法。本发明系统由三轴磁场传感器装置、磁场源装置、可控恒流源装置和控制处理显示装置组成;用可控恒流源装置分别激励三个缠绕在由软磁铁氧体材料做成的磁芯上的、中心点重合且相互正交的线圈组成磁场源装置,三轴磁场传感器装置检测磁场源装置产生的磁感应强度,控制处理显示装置控制可控制恒流源装置对线圈的激励,并根据三轴磁场传感器装置检测的磁感应强度进行定位计算。本发明只需要分别对三轴线圈激励一次就可以实现定位,避免搜索过程,显著提高了系统的实时性,且稳定性高,计算复杂度低,可应用于微创手术的导航,亦可运用于虚拟(增强)现实、三维超声成像等领域。

    采用余弦函数曲线拟合确定磁感应强度最大值的方法及实现系统

    公开(公告)号:CN103675718B

    公开(公告)日:2017-01-04

    申请号:CN201310688640.1

    申请日:2013-12-17

    Applicant: 复旦大学

    Abstract: 本发明属于电磁跟踪技术领域,具体为一种采用余弦函数曲线拟合确定磁感应强度最大值的方法及实现系统。本发明方法包括:由三轴磁传感器采集一组在磁场源扫描过程中产生的磁感应强度;对采集到的这组磁感应强度值进行滤波及插值等预处理;对经过预处理的数据做基于最小二乘法的余弦函数曲线拟合;最后确定拟合曲线的最大值以及这个最大值对应的磁场源的旋转角度。本发明可用于电磁跟踪系统,该类电磁跟踪系统通常还包括可旋转的磁场源的单元、三轴磁传感器单元以及控制处理单元。本发明采用余弦函数曲线拟合方法准确检测磁感应强度最大值位置,可以提高旋转磁场指向磁传感器的精确度,进而提升电磁跟踪系统的定位精度。

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