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公开(公告)号:CN108578888A
公开(公告)日:2018-09-28
申请号:CN201810120628.3
申请日:2018-02-07
Applicant: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
IPC: A61M37/00
Abstract: 本发明公开了一种透皮输送活性益生菌的可溶性微针阵列贴片及其制备方法和应用。所述可溶性益生菌微针由微针基底与可溶性微针针体组成,其中可溶性微针针体由生物相容性材料制成,微针针体内包含有低聚异麦芽糖作为壁材的益生菌冻干粉。申请人首次将益生菌和微针技术结合起来,首创益生菌微针。所述微针针体利用生物相容性材料制成,可以和皮肤融为一体,不会造成创伤。益生菌利用低聚异麦芽糖作为壁材制备成冻干粉的状态,此时益生菌处于有活性且未复苏的状态。而在将微针阵列插入皮肤后,微针针体会被表皮层和真皮上层的组织间液溶解,释放活性有益菌到表皮及真皮组织并进行扩散,并通过益生菌自身的新陈代谢产生有机酸、乳酸等物质。
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公开(公告)号:CN108486544B
公开(公告)日:2020-06-05
申请号:CN201810125540.0
申请日:2018-02-08
Applicant: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
IPC: C23C16/26 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C18/12 , C23C28/04
Abstract: 本发明公开了一种具有自清洁超疏液特性的石墨烯氧化锌微纳分级功能材料的制备方法及其应用。这种石墨烯氧化锌微纳分级功能材料的制备方法包括以下步骤:S1:在衬底上生成垂直石墨烯;S2:通过原子层沉积法,在石墨烯表面浸涂吸附氧化锌纳米颗粒晶种;S3:通过水热法,在石墨烯上生长氧化锌纳米线,形成石墨烯‑氧化锌微纳结构材料;S4:将石墨烯‑氧化锌微纳结构材料进行改性处理,即可。同时也公开了这种石墨烯氧化锌微纳分级功能材料的应用。本发明制得的石墨烯氧化锌微纳分级功能材料具有超疏水、超疏油、超疏血的良好性能,是一种功能性自清洁材料。这种材料可作为电极或者修饰电极,作为传感器来检测物质,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN108486544A
公开(公告)日:2018-09-04
申请号:CN201810125540.0
申请日:2018-02-08
Applicant: 佛山市顺德区中山大学研究院 , 广东顺德中山大学卡内基梅隆大学国际联合研究院 , 中山大学
IPC: C23C16/26 , C23C16/40 , C23C16/455 , C23C18/12 , C23C28/04
Abstract: 本发明公开了一种具有自清洁超疏液特性的石墨烯氧化锌微纳分级功能材料的制备方法及其应用。这种石墨烯氧化锌微纳分级功能材料的制备方法包括以下步骤:S1:在衬底上生成垂直石墨烯;S2:通过原子层沉积法,在石墨烯表面浸涂吸附氧化锌纳米颗粒晶种;S3:通过水热法,在石墨烯上生长氧化锌纳米线,形成石墨烯-氧化锌微纳结构材料;S4:将石墨烯-氧化锌微纳结构材料进行改性处理,即可。同时也公开了这种石墨烯氧化锌微纳分级功能材料的应用。本发明制得的石墨烯氧化锌微纳分级功能材料具有超疏水、超疏油、超疏血的良好性能,是一种功能性自清洁材料。这种材料可作为电极或者修饰电极,作为传感器来检测物质,具有广阔的应用前景。
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公开(公告)号:CN111289819A
公开(公告)日:2020-06-16
申请号:CN202010109074.4
申请日:2020-04-09
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明公开了一种心肌细胞电穿孔测量胞内电信号的一体化记录调控系统,包括上位机、PCB基底、固定在PCB基底上的空心铂纳米管阵列传感器、传感器电信号调理电路、电穿孔信号输出线和信号采集卡。所述空心铂纳米管阵列传感器包括PCB板、工作电极和参考电极,工作电极与传感器电信号调理电路的输入端相连;参考电极接地。工作电极和参考电极上固定一筒体作为细胞培养腔。微电极由PET膜和生长在PET膜上的直径0.4-1μm、长度0.5-2μm的空心铂纳米管阵列组成。本发明系统采用微创式电穿孔方法在记录心肌细胞胞内电信号的同时,确保心肌细胞基本活性不受影响,采用非标记信号记录的方法,实现自动化地对心肌细胞的胞内电信号进行长时记录。
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公开(公告)号:CN109142712B
公开(公告)日:2019-11-29
申请号:CN201810580389.X
申请日:2018-06-07
Applicant: 中山大学
IPC: G01N33/543 , G01N33/574 , C12N5/09 , C12M3/00 , C12M1/00
Abstract: 本发明属于医用癌细胞的检测技术领域,特别涉及一种纳米管阵列的制备方法、用枝状纳米管阵列来特异性识别循环肿瘤细胞的方法及通过纳米管阵列用于捕获和原位调控癌细胞的微流装置。所述微流装置,包括PDMS模块池,所述PDMS模块池包括细胞培养池和微流通道,所述枝状纳米管阵列的衬底膜用于分隔上层的细胞培养池和底层的微流通道;所述微流通道的两末端设有用于输送溶液的输入/输出口。本发明能够高效率和强特异性地捕获癌细胞,通过将特异性识别抗体分子修饰在枝状纳米管上,有效地从血液中捕获并分离出癌细胞,同时枝状纳米管对细胞具有优良的生物安全性,不影响癌细胞的正常功能。
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公开(公告)号:CN107266524B
公开(公告)日:2019-07-30
申请号:CN201710365254.7
申请日:2017-05-22
Applicant: 中山大学
IPC: C07K1/14
Abstract: 本发明属于细胞间蛋白质传输技术领域,具体公开双面空心纳米针阵列装置,包括上下两层均安装有若干空心纳米针头排布形成的空心纳米针头阵列,该上下空心纳米针头阵列的各空心纳米针头对应,且所述上空心纳米针头阵列的各空心纳米针头上连通有微流管道,所述下空心纳米针头阵列的各空心纳米针头也与所述微流管道连通,所述微流管道的两端部都设有小孔。本发明所述的阵列装置可以在不破坏细胞活性的前提下微创式将大量供体细胞内的特定蛋白提取出来,并输送到受体细胞中,保持细胞的完整性和活性,避免干扰细胞正常功能;能持续为受体细胞提供蛋白质达到细胞治疗的目的。
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公开(公告)号:CN108653192A
公开(公告)日:2018-10-16
申请号:CN201810367026.8
申请日:2018-04-23
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明属于医用产品技术领域,特别涉及一种用于控制释放生长激素治疗侏儒症的复合式微针贴片装置及其制作方法,该微针贴片装置包括微针基底和置于微针基底上的微针针体,所述微针针体的针尖部分为壳聚糖纳米颗粒,所述壳聚糖纳米颗粒包裹着用于治疗侏儒症的药物rhGH。该复合式微针贴片装置能使用安全无副作用的重组人生长激素药物治疗特发性生长激素缺乏型侏儒症,此外,其可以实现安全无痛给药,大大减轻注射带来的不便和副作用,同时纳米颗粒控制rhGH释放能够提高其在体内的稳定性并延长药效。
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公开(公告)号:CN108619080A
公开(公告)日:2018-10-09
申请号:CN201810367005.6
申请日:2018-04-23
Applicant: 中山大学
Abstract: 本发明提供了一种载有纳米材料包裹促排卵药物的微针给药系统,其包括微针贴片底部和位于微针贴片底部上的微针针尖,所述微针针尖内包埋有促排卵药物,所述促排卵药物由纳米材料包裹。该微针给药系统能够减轻患者在治疗用药阶段的痛苦,延长药物释放时间,提高药物的吸收率,减少不良副作用。
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公开(公告)号:CN115177743A
公开(公告)日:2022-10-14
申请号:CN202210628277.3
申请日:2022-06-02
Applicant: 中山大学附属第一医院
IPC: A61K47/69 , A61K47/59 , A61K47/54 , A61K31/704 , A61P35/00
Abstract: 本发明属于纳米材料技术领域,提供了一种润滑涂层改性纳米颗粒及其制备方法和应用,本发明的润滑涂层改性纳米颗粒由内到外,依次包括表面疏水改性的纳米颗粒和润滑涂层,润滑涂层通过分子间作用力与表面疏水改性的纳米颗粒连接,润滑涂层为硅油和/或生物可降解基础油,纳米颗粒的表面由于进行了疏水改性,润滑剂能够稳定地存在于纳米颗粒表面,本发明提供的润滑涂层改性纳米颗粒能够抗吞噬和抗蛋白质黏附,能够作为载体负载药物制得纳米载药颗粒,以减缓或抑制吞噬系统对纳米载药颗粒地主动清除,实现药物的高效利用,以克服其临床转化应用的挑战。
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公开(公告)号:CN110857894B
公开(公告)日:2021-06-04
申请号:CN201810972816.9
申请日:2018-08-24
Applicant: 中山大学
IPC: G01L1/18
Abstract: 本发明提供了一种基于有序石墨烯的可检测应力方向的柔性力学传感器,其包括:第一有序石墨烯传感单元,其包括有序排列的石墨烯片层、包埋所述石墨烯片层的聚二甲基硅氧烷、以及从聚二甲基硅氧烷引出的导线和电极;以及第二有序石墨烯传感单元,其包括有序排列的石墨烯片层、包埋所述石墨烯片层的聚二甲基硅氧烷、以及从聚二甲基硅氧烷引出的导线和电极;其中第一有序石墨烯传感单元的石墨烯排列平行的方向与第二有序石墨烯传感单元的石墨烯排列垂直的方向对齐并重叠,用聚二甲基硅氧烷黏附接触面并固化、封装。本发明的柔性力学传感器能够同时测量应力大小和应力方向。
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