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公开(公告)号:CN114675790B
公开(公告)日:2022-08-23
申请号:CN202210566521.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多通道并行采样系统数据同步存储的自校正方法,属于信号处理技术领域。相较于现有存储同步方法,本发明通过在同步接收的采样数据前加入顺序递增的状态监测位,实现多通道采样数据的同步存储,不需要依赖ADC产生的测试数据。ADC可工作在采样模式下,通过将各路校正FIFO首个读出数据的状态监测位与参考通道对比,来确定通道间写控制指令到达时刻的差异,再结合延时校正模块实时校正,最终实现数据同步存储的效果。通过自定义定时器的时间间隔,控制并行采样系统的工作模式在校正模式和存储模式之间来回切换,从而根据温湿度、板卡老化变形等外部环境因素的变化自动调整延时模块,最终实现自动校正写使能同步的效果。
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公开(公告)号:CN114849039A
公开(公告)日:2022-08-05
申请号:CN202210580750.5
申请日:2022-05-26
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: A61M31/00 , A61K31/495 , A61K31/606 , A61K41/00 , A61K47/32 , A61K47/34 , A61P1/00 , A61P1/04 , B29C64/10 , B29C69/00 , B33Y10/00
Abstract: 本发明提供了一种用于肠道药物递送的类虫仿生机器人系统及其制备方法和应用,涉及生物医学治疗仪器相关技术领域。其中,类虫仿生机器人系统包括彼此相互连接形成swimmer模型的圆锥形头部、圆柱形体部和螺旋形尾部,所述圆锥形头部和圆柱形体部内载有近红外光热响应性纳米粒子和药物的混合体系,且圆柱形体部内还设置有载物仓,所述载物仓内放置有磁控器件。本发明制备的由圆锥形头部、圆柱形体部和螺旋形尾部三部分构成的磁驱动类虫仿生“swimmer”机器人,能抵抗胃酸等障碍,在磁场作用下靶向到达肠道定点部位,并响应近红外照射同时释放头部和体部的药物,原位反应产生活性药物,实现时‑空可控性、安全肠道给药,降低毒副作用,有效治疗肠道疾病。
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公开(公告)号:CN114675790A
公开(公告)日:2022-06-28
申请号:CN202210566521.8
申请日:2022-05-24
Applicant: 华中科技大学
Abstract: 本发明公开了一种多通道并行采样系统数据同步存储的自校正方法,属于信号处理技术领域。相较于现有存储同步方法,本发明通过在同步接收的采样数据前加入顺序递增的状态监测位,实现多通道采样数据的同步存储,不需要依赖ADC产生的测试数据。ADC可工作在采样模式下,通过将各路校正FIFO首个读出数据的状态监测位与参考通道对比,来确定通道间写控制指令到达时刻的差异,再结合延时校正模块实时校正,最终实现数据同步存储的效果。通过自定义定时器的时间间隔,控制并行采样系统的工作模式在校正模式和存储模式之间来回切换,从而根据温湿度、板卡老化变形等外部环境因素的变化自动调整延时模块,最终实现自动校正写使能同步的效果。
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公开(公告)号:CN113018269B
公开(公告)日:2022-06-03
申请号:CN202110272946.3
申请日:2021-03-14
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明涉及纳米制药技术领域,具体公开了复合颗粒物、其制备方法及其应用。复合颗粒物,包括瑞格非尼与两亲性分子,且两者通过分子间作用力结合。复合颗粒物制备方法,包括以下步骤:瑞格非尼溶于二甲基亚砜中,得溶液Ⅰ;取两亲性分子药物溶于水中,得溶液Ⅱ;将溶液Ⅰ与溶液Ⅱ进行混合,制得纳米颗粒物;将所得纳米颗粒物进行离心洗涤后重悬冻干。本发明无需引入外部载体,大大降低了潜在的毒副作用;瑞格非尼纳米药物不仅可以增加药物在血液中的循环时间,提高药物利用率,并且能够增加药物在肿瘤部位富集。
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公开(公告)号:CN113794087A
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202110923048.X
申请日:2021-08-12
Applicant: 华中科技大学
IPC: H01S1/02
Abstract: 本发明公开了一种基于PT对称结合高Q谐振器实现可调谐的光电振荡器,属于微波光子学领域。本发明包含连续光激光光源、偏振控制器、相位调制器、高Q谐振器、马赫‑曾德尔干涉仪、光电探测器、电放大器和电功分器;激光器输出的光载波进入相位调制器,同时通过相位调制器将微波信号调制到光载波上,输入到高Q谐振器,获得可调谐微波光子滤波器并对微波信号进行延时和初步选模,在此基础上结合PT对称破缺进一步增强选模,最后通过光电探测器把光信号上承载的微波信号探测出来,通过光电振荡器环路引入正反馈最终输出微波信号。本发明利用高Q谐振器进行延时和初步选模,并进一步结合PT对称破缺增强选模,实现输出频率可调谐的光电振荡器。
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公开(公告)号:CN113663208A
公开(公告)日:2021-11-19
申请号:CN202111009034.3
申请日:2021-08-31
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
Abstract: 本发明公开了一种七鳃鳗牙齿形状仿生的抗菌丝胶微针的制备方法,包括:(1)设计一种七鳃鳗牙齿形状仿生的微针模具,采用3D打印进行模具的打印;(2)将PDMS浇筑到模具表面,室温交联,得到PDMS微针模板;(3)将混合氧化锌纳米粒子的丝胶溶液加入PDMS模板中作为微针的主体成分;(4)离心,抽真空,重复进行三次;(5)加入PVA作为微针的基底,室温条件下自然干燥,去除模板得到抗菌丝胶微针。本发明制备的抗菌丝胶微针具有七鳃鳗牙齿仿生的形状,且保留了天然丝胶蛋白本身的良好生物相容性和生物可降解性,混合了氧化锌纳米粒子的微针兼具抗菌特性,可应用于细菌感染的创口修复。
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公开(公告)号:CN108998473B
公开(公告)日:2021-09-28
申请号:CN201810660419.8
申请日:2018-06-25
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: C12N15/87
Abstract: 本发明涉及一种G四聚体共价偶联DNA分子,中间的双链是待转染DNA片段双链,每条链的5’端各由9个胸腺嘧啶(T)链连接的G‑四聚体。本发明还提供了一种DNA自转染试剂盒,包括聚凝胺、5×Annealing buffer和所述的G四聚体共价偶联DNA分子。本发明用于肿瘤细胞的靶向DNA转染,将待定用途的基因或者DNA片段选择性转染进肿瘤细胞。所述转染操作简便、高效低毒、不依赖与细胞周期、操作简单、成本低。
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公开(公告)号:CN113336853A
公开(公告)日:2021-09-03
申请号:CN202110550559.1
申请日:2021-05-20
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: C07K16/40 , C12N15/70 , C12N9/90 , C12N15/61 , C12N5/20 , A61K39/395 , A61P35/00 , G01N33/577 , G01N33/573 , C12R1/91
Abstract: 本发明属于单克隆抗体领域,具体公开了针对AGR3蛋白的单克隆抗体、制备方法及其应用。该抗体由保存编号CGMCC‑No.20780的小鼠单克隆抗体细胞株9F10分泌;单克隆抗体在制备检测或诊断AGR3蛋白的试剂中的应用,以及制备抑制结直肠癌转移的药物或试剂中的应用。本发明的单克隆抗体能够特异性识别结肠癌细胞如LoVo细胞及结肠癌组织中的AGR3蛋白,灵敏度高;能够有效抑制AGR3蛋白促进的结肠癌转移。
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公开(公告)号:CN112168220B
公开(公告)日:2021-08-06
申请号:CN202011068192.1
申请日:2020-10-08
Applicant: 华中科技大学同济医学院附属协和医院
IPC: C12Q1/6804 , C12R1/93
Abstract: 本发明公开了一种可自发富集病毒的微针拭子的制备方法及其应用,包括以下步骤:(1)微针模具的制备;(2)病毒抗体的载入:配置病毒抗体溶液,并将其加入到所述微针模具中;(3)微针阵列的构建;(4)病毒富集微针拭子的构建。本发明利用微创的微针技术,结合上特定的病菌抗体,构建了可以自发富集病菌的微针系统,并且将其组装到医用拭子末端。所构建的微针拭子能够穿透口腔粘膜,达到深层组织,并且通过抗原和抗体的相互作用,更高效地捕捉病菌,增加了阴性样品和阳性样品的差别,减少了检测过程中的假阴性结果。本发明提供的方法,简单、高效、生物相容性好、重复性好,提升病菌的检出效率与准确度,具有较高的临床转化潜力。
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公开(公告)号:CN110861760B
公开(公告)日:2021-03-26
申请号:CN201911198740.X
申请日:2019-11-29
Applicant: 华中科技大学
IPC: B63C11/52
Abstract: 本发明公开了一种基于输流管驱动的水下仿生水母,属于水下机器人领域。其包括头部部分和触手部分;头部部分包括密闭壳体、控制模块、水泵、控流阀、腔内输流硬管、多通接头以及腔内输流软管;这些结构固定在密封腔体内部;触手部分包括多个触手部输流软管和软弹簧;各触手部输流软管原始状态下自然伸展,各软弹簧使触手部输流软管受拉弯曲。本发明基于水母的仿生学构造,以输流管作为触手,通过弹簧迫使输流管弯曲变形,然后借由水泵泵水产生的力引起输流管伸展或颤振排水产生推力,实现前进,从而简化仿生水母的运动构造,提高实用性和经济性,节能环保、噪音小、效率高、体型小,灵活机动。
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