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公开(公告)号:CN111248869B
公开(公告)日:2022-11-25
申请号:CN202010155714.5
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国人民解放军南部战区总医院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及医学诊断技术领域,具体而言,涉及一种离体肝脏功能检测方法与系统。所述方法包括:a)将肝脏的动脉、静脉、胆道分别接入离体肝脏机械灌注仪的相关管路,管路预充满全血;b)将造影剂注入肝门静脉循环后,使用低场核磁共振分析仪测定排出胆汁的T1弛豫时间;c)将胆汁的T1弛豫时间变化情况与参比值进行比较,若同时间点的T1弛豫时间比参比值长,说明肝脏的代谢功能低于参比值所对应的肝脏,反之则高于参比值所对应的肝脏。该方法弥补了目前传统检测指标无法直接反应肝功能的局限。
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公开(公告)号:CN111248869A
公开(公告)日:2020-06-09
申请号:CN202010155714.5
申请日:2020-03-09
Applicant: 中国人民解放军南部战区总医院 , 广东顺德工业设计研究院(广东顺德创新设计研究院) , 华南师范大学
Abstract: 本发明涉及医学诊断技术领域,具体而言,涉及一种离体肝脏功能检测方法与系统。所述方法包括:a)将肝脏的动脉、静脉、胆道分别接入离体肝脏机械灌注仪的相关管路,管路预充满全血;b)将造影剂注入肝门静脉循环后,使用低场核磁共振分析仪测定排出胆汁的T1弛豫时间;c)将胆汁的T1弛豫时间变化情况与参比值进行比较,若同时间点的T1弛豫时间比参比值长,说明肝脏的代谢功能低于参比值所对应的肝脏,反之则高于参比值所对应的肝脏。该方法弥补了目前传统检测指标无法直接反应肝功能的局限。
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公开(公告)号:CN111454947A
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN202010140013.4
申请日:2020-03-03
Applicant: 华南师范大学
IPC: C12N15/113 , C12N5/077
Abstract: 本发明提供了一种间充质干细胞成骨分化诱导剂及其制备方法,所述间充质干细胞成骨分化诱导剂,包括金纳米内核,及修饰在所述金纳米内核表面的诱导间充质干细胞成骨分化siRNA。本发明中诱导剂具有良好的生物相容性,无毒副作用,且结构和制备工序简单,能便捷、高效、精准携载诱导间充质干细胞成骨分化siRNA,安全地诱导人骨髓间充质干细胞定向分化为成骨细胞,同时实时监测细胞分化情况。
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公开(公告)号:CN111454947B
公开(公告)日:2022-04-22
申请号:CN202010140013.4
申请日:2020-03-03
Applicant: 华南师范大学
IPC: C12N15/113 , C12N5/077
Abstract: 本发明提供了一种间充质干细胞成骨分化诱导剂及其制备方法,所述间充质干细胞成骨分化诱导剂,包括金纳米内核,及修饰在所述金纳米内核表面的诱导间充质干细胞成骨分化siRNA。本发明中诱导剂具有良好的生物相容性,无毒副作用,且结构和制备工序简单,能便捷、高效、精准携载诱导间充质干细胞成骨分化siRNA,安全地诱导人骨髓间充质干细胞定向分化为成骨细胞,同时实时监测细胞分化情况。
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公开(公告)号:CN113953522A
公开(公告)日:2022-01-21
申请号:CN202010696216.1
申请日:2020-07-20
Applicant: 华南师范大学
IPC: B22F9/24 , B22F1/054 , B22F1/10 , C09K11/58 , A61K41/00 , A61K49/00 , A61P35/00 , B82Y5/00 , B82Y15/00 , B82Y20/00 , B82Y30/00 , B82Y40/00
Abstract: 本发明公开一种正电性金纳米簇及其制备方法与应用,属于功能性生物纳米材料技术领域。该正电性金纳米簇通过把氨基或胍基与硫辛酸相连后作为配体分子与氯金酸及硼氢化钠反应获得。本发明的正电性金纳米簇的制备方法简单,操作性强,成本低,易于大规模制备;材料表面亲水性强,避免了纳米粒子的团聚,生物相容好,毒性低,发射荧光涵盖红光~近红外波段,易于与生物组织的自发荧光区分,对细胞核的靶向性高,与细胞孵育后主要富集在细胞核内,其中硫辛酸‑氨基乙基胍作为配体合成的金纳米簇相比于以硫辛酸‑乙二胺为配体合成的金纳米簇的细胞核靶向性更明显,可用于细胞核标记、核酸转染等,在生物医学领域有潜在的应用价值。
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公开(公告)号:CN116675708A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310440059.1
申请日:2023-04-23
Applicant: 华南师范大学
IPC: C07D519/00 , C07D401/14 , C07D401/06 , A61K49/10
Abstract: 本发明公开了一类氧化响应的大环化合物、大环配合物及其应用。该大环化合物:1)具有一个以上的大环核,大环核具有包含碳原子和至少一个氮原子的环结构;2)至少一个含氮芳香环基团,含氮芳香环基团作为大环核的一部分或者作为辅助侧悬基团存在;3)至少一个氧原子或者含氧基团,氧原子或含氧基团作为大环核的一部分或辅助侧悬基团;4)至少一个辅助侧悬基团,辅助侧悬基团与铁离子配位或不与铁离子配位;5)辅助侧悬基团共价附接至大环核的氮原子上。该大环化合物与二价或三价铁离子配位形成的铁配合物即为本发明所述大环配合物。本发明的大环化合物可以用作T1MRI造影剂。本发明提供的大环配合物也可以用作T2MRI造影剂。
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公开(公告)号:CN110734460B
公开(公告)日:2022-03-29
申请号:CN201911004660.6
申请日:2019-10-22
Applicant: 华南师范大学
IPC: C07F9/38 , C07F9/6506 , C07F9/58 , A61P35/00 , C09C1/24 , C09C1/00 , C09C1/02 , C09K11/88 , C09C3/08
Abstract: 本发明涉及一类磺酸‑膦酸配体的制备及其用途。该类磺酸‑膦酸配体结构中包括有磺酸、季铵和膦酸基团,具体包括磺酸甜菜碱‑膦酸配体、磺酸‑唑来膦酸配体和磺酸‑利塞膦酸配体;磺酸甜菜碱‑膦酸配体分子式为:C8H21NO10P2S,分子量为384.2;磺酸‑唑来膦酸配体分子式为:C8H16O10N2P2S,分子量为394.23;磺酸‑利塞膦酸配体分子式为:C10H17O10NP2S,分子量为405.25。本发明磺酸‑膦酸配体具有极佳的亲水性,并能与多种金属元素配位。此类分子在以下两方面有重要应用:一,用于改性疏水性纳米材料,从而显著提高材料的亲水性,使其可在水相中分散;二,对肿瘤具有一定的抑制效果。
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公开(公告)号:CN109432449B
公开(公告)日:2021-07-30
申请号:CN201811221961.X
申请日:2018-10-19
Applicant: 华南师范大学
Abstract: 本发明公开一种铁配合物MRI造影剂及其制备方法与应用,属于材料科学与生物医学的交叉领域。所述造影剂为以铁(III)离子为核心的顺磁性小分子配位化合物,铁(III)离子与1~3个邻苯二酚类配体通过配位键结合,所述的邻苯二酚类配体为双电性多巴胺磺酸盐、多巴胺‑叶酸复合物以及多巴胺‑RGD肽复合物中的一种或其混合物。本发明的铁配合物可用作顺磁性MRI造影剂,具有高安全性和可对肿瘤微环境响应的特点,具有很强的实用性。
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公开(公告)号:CN105779602B
公开(公告)日:2020-10-02
申请号:CN201610217268.X
申请日:2016-04-08
Applicant: 华南师范大学
IPC: C12Q1/6853 , C12Q1/48
Abstract: 本发明公开一种检测端粒酶活性的胶体金试纸条及试剂盒与应用,属于分子检测领域。该胶体金试纸条中硝酸纤维素膜上设有用T‑DNA‑链霉亲和素偶合物溶液印制的隐形检测线。本发明在胶体金表面修饰端粒酶引物P‑DNA,并利用端粒酶引物的核苷酸序列在端粒酶的催化下延伸的特性,使得胶体金表面的引物延伸出重复序列,再通过胶体金试纸条检测线上修饰的捕获探针T‑DNA捕获胶体金并进行显色,从而实现对端粒酶样品活性的快速检测。本发明提供的检测端粒酶活性的胶体金试纸条及试剂盒,价格低廉、快速简便、特异性高,无需采用复杂仪器设备,用于解决现有技术中步骤复杂、检测耗时、可重复性差或需要采用特殊检测仪器等问题。
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公开(公告)号:CN110734460A
公开(公告)日:2020-01-31
申请号:CN201911004660.6
申请日:2019-10-22
Applicant: 华南师范大学
IPC: C07F9/38 , C07F9/6506 , C07F9/58 , A61P35/00 , C09C1/24 , C09C1/00 , C09C1/02 , C09K11/88 , C09C3/08
Abstract: 本发明涉及一类磺酸-膦酸配体的制备及其用途。该类磺酸-膦酸配体结构中包括有磺酸、季铵和膦酸基团,具体包括磺酸甜菜碱-膦酸配体、磺酸-唑来膦酸配体和磺酸-利塞膦酸配体;磺酸甜菜碱-膦酸配体分子式为:C8H21NO10P2S,分子量为384.2;磺酸-唑来膦酸配体分子式为:C8H16O10N2P2S,分子量为394.23;磺酸-利塞膦酸配体分子式为:C10H17O10NP2S,分子量为405.25。本发明磺酸-膦酸配体具有极佳的亲水性,并能与多种金属元素配位。此类分子在以下两方面有重要应用:一,用于改性疏水性纳米材料,从而显著提高材料的亲水性,使其可在水相中分散;二,对肿瘤具有一定的抑制效果。
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