一种光活性材料、光电神经电极及其制备方法

    公开(公告)号:CN118978733A

    公开(公告)日:2024-11-19

    申请号:CN202411043182.0

    申请日:2024-07-31

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明属于生物电极技术领域,具体涉及一种光活性材料、光电神经电极及其制备方法。所述光活性材料是由聚合物电子供体和小分子电子受体组成的薄膜材料,所述薄膜材料的制备方法包括如下步骤:步骤1,将聚合物电子供体和小分子电子受体制成混合物薄膜;步骤2,将混合物薄膜暴露在激光下进行处理,即得。本发明还进一步提供该光活性材料制成的光电神经电极。本发明的光活性材料光电转化效率更高,利用该光活性材料能够制成具有更好光电性能的光电神经电极,在大脑神经元相关疾病的治疗和研究中具有广阔的应用前景。

    一种吸入式的mPEG-PLGA/FK506载药纳米颗粒及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN118948810A

    公开(公告)日:2024-11-15

    申请号:CN202411015385.9

    申请日:2024-07-26

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了一种吸入式的mPEG‑PLGA/FK506载药纳米颗粒及其制备方法和用途,属于生物医用材料领域。纳米颗粒的制备方法包括如下步骤:(1)将聚乙烯醇溶于水中,作为水相;(2)将甲氧基聚乙二醇聚乳酸‑羟基乙酸共聚物和他克莫司溶于有机溶剂中,作为油相;(3)将油相加入到水相中制备成乳液;(4)将乳液加入聚乙烯醇溶液中搅拌,使有机溶剂挥发后离心、干燥,获得纳米颗粒。本发明纳米颗粒可实行肺部雾化给药,并且该纳米颗粒本身具有良好的生物安全性,具有缓慢释放药物的效果,能够适应肺移植中产生的慢性排斥反应,并可有效延缓慢性移植肺功能障碍进展。此外,可以减少药物使用的剂量及次数,减少药物毒副作用,因此具有良好的临床应用前景。

    一种电脉冲水处理设备自动化测试系统和方法

    公开(公告)号:CN118937845A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411051661.7

    申请日:2024-08-01

    摘要: 本发明属于自动化测试技术领域,具体涉及一种电脉冲水处理设备自动化测试系统和方法。本发明的方法包括如下步骤:采集各LC信号发生器产生的振荡信号;对每一个LC信号发生器的所述振荡信号进行处理,计算震荡信号相关的参数;将所述参数与该参数的期望值进行比较,若一个LC信号发生器的所有参数和期望值的差距未超出阈值,则判定该LC信号发生器测试结果通过;若一个LC信号发生器的至少一个参数和期望值的差距超出阈值,则判定该LC信号发生器测试结果不通过。本发明进一步提供了实现上述方法的系统,以及集成有该方法和系统的电脉冲水处理设备。本发发明具有简单计算、对算力要求低、速度快、方便灵活部署等优势,具有很好的应用前景。

    一种高模量、低应力松弛、易加工聚氨酯及其制备方法与应用

    公开(公告)号:CN118930810A

    公开(公告)日:2024-11-12

    申请号:CN202411403962.1

    申请日:2024-10-09

    申请人: 四川大学

    IPC分类号: C08G18/76 C08G18/32

    摘要: 本发明提供了一种高模量、低应力松弛、易加工聚氨酯及其制备方法与应用,属于生物医用材料领域。前述聚氨酯如下原料制备而成:组胺型扩链剂、小分子二元醇扩链剂、二异氰酸酯、交联剂;交联剂与组胺型扩链剂的摩尔比为1:(4~12),二异氰酸酯与小分子二元醇的摩尔比为(0.98~1.16):1,原料中交联剂的质量分数低于1%。本发明聚氨酯加工温度显著低于市售Isoplast‑2530产品,模量和应力保持能力则显著提升,具有作为隐形牙齿矫治器材料的潜力。

    一种基于糖和高溶菌酶的革兰阳性菌质粒提取方法

    公开(公告)号:CN118910036A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202310504041.3

    申请日:2023-05-06

    申请人: 成都医学院

    摘要: 本发明属于生物工程技术领域,具体涉及一种基于糖和高溶菌酶的革兰阳性菌质粒提取方法。本发明的方法包括如下步骤:步骤1,将溶菌酶与革兰阳性菌的菌体混合,温育;其中,所述溶菌酶的浓度为100–300mg/ml;步骤2,离心收集菌体;其中,所述离心的离心力为4000‑13000g;步骤3,从所述菌体中提取质粒。本发明的方法通过对方法流程的优化和工艺参数的优选,可提高质粒提取效率,提高质粒的得率,具有很好的应用前景。

    基于树状聚合物的纳米药物及其应用

    公开(公告)号:CN118903452A

    公开(公告)日:2024-11-08

    申请号:CN202410991990.3

    申请日:2024-07-23

    申请人: 四川大学

    摘要: 本发明提供了基于树状聚合物的纳米药物及其应用。本发明将DAS和Epi分别与不同的树状大分子结合,合成了两种纳米药物P‑DAS和P‑Epi。P‑DAS和P‑Epi显著提高了DAS和Epi抑制癌细胞增殖的能力。实验研究表明,P‑DAS→P‑Epi序贯联合给药,能够取得更加优异的体内抑瘤效果,可以更好地抑制肿瘤转移。并且P‑DAS、P‑Epi与anti‑PD‑1抗体三者联用时,体内抑瘤效果进一步提升,且无明显毒副作用。因此,本发明在抑制乳腺癌肿瘤以及抑制肿瘤转移上具有优异的应用前景。