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公开(公告)号:CN115919811A
公开(公告)日:2023-04-07
申请号:CN202210792852.3
申请日:2022-07-07
Applicant: 复旦大学附属中山医院
IPC: A61K9/72 , A61K9/19 , A61K31/522 , A61K47/10 , A61K47/36 , A61K47/54 , A61K47/69 , A61P11/00 , A61P11/06
Abstract: 本发明公开了具有靶向功能的茶碱/β‑环状糊精复合雾化吸入制剂及其应用,制备该雾化吸入制剂包括取β‑环状糊精颗粒缓慢加入到氢氧化钠溶液中获得无色透明溶液,过滤,依次用稀HCl水溶液、无水乙醇、去离子水和丙酮洗,室温风干,得到白色粉末状β‑环状糊精颗粒,无水茶碱充分溶解于无水乙醇溶液,加入β‑环状糊精颗粒搅拌混匀得到茶碱/β‑环状糊精颗粒,再经CS/PEG包裹后进行RNA适配子的修饰,冷冻喷雾干燥得到。本发明的雾化吸入制剂通过干粉吸入装置直接作用于患者气道快速发挥抗炎和缓解痉挛作用,茶碱入血量小,血药浓度远低于安全范围最高值,无传统茶碱的不良反应,增强茶碱药物的安全性和适用性。
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公开(公告)号:CN114587367A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202210183550.6
申请日:2022-02-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种缩放拓扑结构的神经电极阵列及其制备方法,其中所述的拓扑结构是将不同尺寸的电极点,按照特定的结构排列形成拓扑阵列。不同尺寸的电极点能够获取不同范围内神经元的神经电活动,通过不同尺寸的电极点形成拓扑阵列就能获得对应拓扑结构神经元的神经活动,直接用于神经网络的研究。同时,同尺寸的电极点能够对不同范围内神经元进行电刺激,通过不同尺寸的电极点形成拓扑阵列就能对相应拓扑结构神经元进行电刺激,也可以直接用于神经网络的干预与研究。本发明所述的缩放拓扑结构的神经电极阵列,能够研究多个神经元互联协同工作的情况,为提取神经信号或刺激神经元提供新工具。
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公开(公告)号:CN105182567B
公开(公告)日:2017-11-17
申请号:CN201510612911.4
申请日:2015-09-24
Applicant: 复旦大学
IPC: G02F1/00
Abstract: 本发明属于智能材料技术领域,具体为一种具有结构色且可应力诱导变色的材料的制备方法。本发明以一种具有硬内核与软外壳的核壳结构的聚合物微球的分散液作为浸涂液,以各种形状材质的物体作为基底,通过浸涂在各种物体表面浸涂一层核壳微球的分散液,得到具有结构色的物体,并且可根据外界环境如应力的变化发生变色。该颜色变化快速可逆,可以包括整个可见光区域,甚至是紫外与红外光谱区。这种简单快速可批量制备的具有结构色的材料,可用于显示器、敏感材料、纺织业等领域,比如以弹性纤维为基底制备的光子晶体纤维可以编织成颜色鲜艳的织物,这种织物可以实现运动过程中的颜色改变。
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公开(公告)号:CN107119523A
公开(公告)日:2017-09-01
申请号:CN201710215493.4
申请日:2017-04-03
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于智能材料技术领域,具体为一种具有机械力响应的发光装置及其制备方法。本发明以一种具有机械力响应发光的材料作为发光原材料,将其以一定比例分散在具有弹性的材料中制成发光膜,然后将该发光膜夹在表面有凹凸结构的图案层与透明的透光层之间,得到具有应力发光的地板砖类物体的核心部件。该发光装置在应力作用下可发出相应的光,光的颜色、亮度均可调节;显示的发光图案可以任意设计。这种结构简单、能感应机械力的发光地板砖在夜间具有装饰与指示作用。
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公开(公告)号:CN104592971B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201510025014.3
申请日:2015-01-19
Applicant: 复旦大学
IPC: C09K9/02
Abstract: 本发明属于智能材料技术领域,具体为一种基于碳纳米管的应力变色的光子晶体纤维及其制备方法。本发明以可拉伸的弹性高分子纤维作为基底,在外面缠绕高度取向的碳纳米管作为导电层,用电泳沉积的方法沉积聚合物微球形成具有周期性结构的光子晶体,然后封装在透明弹性体中,最后溶胀透明弹性体,制备具有应力变色的光子晶体纤维。该光子晶体纤维本身的结构色可以通过聚合物微球的粒径与微球之间的球心距离来调控。在拉伸与回复过程中,光子晶体纤维结构色改变快速且可逆,包含红色、绿色和蓝色,并且即使来回拉伸一千次其颜色改变仍然快速而稳定。这种光子晶体纤维不仅可以编制到许多织物中,显示各种各样的图案,而且还可以用作感应器。
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公开(公告)号:CN104020152B
公开(公告)日:2017-04-05
申请号:CN201410238144.0
申请日:2014-06-02
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于微纳器件技术领域,具体为一种三明治结构微米管及其制备方法和应用。本发明微米管制备步骤如下:准备一个衬底,在衬底上制备图形化的牺牲层模板;在衬底及牺牲层上沉积具有内应力的双层氧化物薄膜;选择性地除去在氧化物薄膜以及衬底之间的部分牺牲层,释放氧化物薄膜,使氧化物薄膜卷曲成微米管;在微米管内外壁上包覆聚合物薄膜。所述三明治结构微米管可作为湿度传感器的测量。具体如下:将三明治结构微米管置于湿度可调的密封环境中,当环境的湿度增加时,聚合物吸水膨胀,微米管的壁厚增加。测量三明治结构微米管光学谐振模式的谐振波长的变化,即可用于检测环境的湿度。
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公开(公告)号:CN104020152A
公开(公告)日:2014-09-03
申请号:CN201410238144.0
申请日:2014-06-02
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于微纳器件技术领域,具体为一种三明治结构微米管及其制备方法和应用。本发明微米管制备步骤如下:准备一个衬底,在衬底上制备图形化的牺牲层模板;在衬底及牺牲层上沉积具有内应力的双层氧化物薄膜;选择性地除去在氧化物薄膜以及衬底之间的部分牺牲层,释放氧化物薄膜,使氧化物薄膜卷曲成微米管;在微米管内外壁上包覆聚合物薄膜。所述三明治结构微米管可作为湿度传感器的测量。具体如下:将三明治结构微米管置于湿度可调的密封环境中,当环境的湿度增加时,聚合物吸水膨胀,微米管的壁厚增加。测量三明治结构微米管光学谐振模式的谐振波长的变化,即可用于检测环境的湿度。
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公开(公告)号:CN103184221A
公开(公告)日:2013-07-03
申请号:CN201110458960.9
申请日:2011-12-30
Applicant: 复旦大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/63 , C12N15/10 , C12Q1/68 , C12Q1/02
Abstract: 本发明属于生物技术领域,涉及一种新型抗生素药物筛选靶点。更具体地,本发明涉及aac核开关的序列和制备方法,以及其作为新型抗生素筛选靶点的应用。本发明提供了一种核开关,其DNA序列如SEQ IN NO 1所示;其中,N是A、T、G或者C中的任意一种;或者,该核开关的DNA序列如SEQ IN NO 2所示。利用该核开关的RNA序列容易结合抗生素、进而引起抗性基因表达的特性,将该核开关作为筛选新型抗生素或者降低微生物抗药性的药物的药靶。本发明为诱导性耐药的研究提供了新的思路。
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公开(公告)号:CN103050608A
公开(公告)日:2013-04-17
申请号:CN201310016967.4
申请日:2013-01-16
Applicant: 复旦大学
IPC: H01L33/48 , H01L33/64 , H01L25/075 , H01L23/60
CPC classification number: H01L2224/45144 , H01L2224/48091 , H01L2224/48247 , H01L2224/49107 , H01L2924/181 , H01L2924/00014 , H01L2924/00 , H01L2924/00012
Abstract: 本发明属于LED光源技术领域,具体为一种在ZnO基压敏复合陶瓷基板上封装的LED。该LED包括散热基板、静电防护材料、LED芯片、金丝连线、荧光粉和硅胶,其中散热基板采用ZnO压敏复合陶瓷基板等;所述ZnO压敏复合陶瓷由基质陶瓷添加Bi2O3等第二相纳米高热导陶瓷材料经烧结制成。本发明利用高热导陶瓷材料添加入ZnO陶瓷基体材料中,形成网络,实现高热导网络热传导路径,降低以此陶瓷材料封装的LED热阻;并形成无数个类似正反串联的齐纳二极管,实现高电阻和静电功能。本发明制造LED封装结构简单、热阻小、高效、抗光衰能力佳、成本低、抗静电能力强;适用于制造低成本高效大功率LED。
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公开(公告)号:CN114634151B
公开(公告)日:2025-02-28
申请号:CN202210183433.X
申请日:2022-02-28
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种易释放的超薄柔性神经电极阵列及其制备方法,本发明利用旋涂的聚苯乙烯磺酸钠PSS作为释放牺牲层,利用PSS的强亲水性,在释放器件时,更易于脱离衬底。其所述的释放过程不涉及强酸、强碱等有害试剂。在进行释放操作前与传统的微纳加工工艺兼容,包括兼容光刻、刻蚀、沉积等加工步骤。通过在特定区域添加释放材料,能够大幅加快超薄柔性电极的释放时间,保护柔性电极的完整性。本发明操作简便,易释放出不同尺寸的超薄柔性神经电极阵列。
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