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公开(公告)号:CN116297196A
公开(公告)日:2023-06-23
申请号:CN202310266745.1
申请日:2023-03-20
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明公开一种光纤倏逝波探针及其腐蚀方法和腐蚀装置,其中一种光纤倏逝波探针包括传输区、过渡区和感应区,过渡区的外表面为抛物线绕过渡区的中心轴旋转形成的喇叭型曲面,过渡区的第一端具有第一开口,过渡区的第二端具有第二开口,第一开口大于第二开口,传输区设置于过渡区的第一端,感应区设置于过渡区的第二端,传输区、过渡区和感应区为一体成型结构。该光纤倏逝波探针能够使得过渡区的入射角大幅度减小,提高感应区倏逝波的穿透深度,进而提高光纤倏逝波探针的探测精度。
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公开(公告)号:CN112779156A
公开(公告)日:2021-05-11
申请号:CN202011612112.4
申请日:2020-12-29
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种基于空间光调制技术的纳秒脉冲激光穿孔系统和方法,利用空间光调制器对单脉冲激光的空间光场进行调制;调制后的脉冲激光经过物镜聚焦后在微流控芯片中形成可控的微射流,并利用高速的微射流来实现对细胞的穿孔和外源性物质的导入,这种新型的细胞膜微手术方法具有精准控制导入剂量,提高穿孔效率和成功率的潜力。
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公开(公告)号:CN107064019B
公开(公告)日:2019-11-26
申请号:CN201710353158.0
申请日:2017-05-18
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 用于无染色病理切片高光谱图像采集及分割的装置及方法,支架中部支有切片样品平台,通过计算机进行未染色病理切片高光谱图像的自动采集与处理得到病变区域分割结果;本发明基于组织病变所导致的光谱差异,使用个人电脑同步控制相关模块,采集未染色病理组织切片的光谱序列图像并预处理叠加生成对应的三维高光谱数据,并基于此数据结合目前流行的神经网络分类思想开发光谱分类算法进行病变区域的识别分割,加快了病理组织切片的识别速率及效率,避免了染色过程中可能引入的人工误差,降低了切片制作所需时间,且使用机器算法自动判别,降低了人工判别带来的主观性,可为病理医生检测病理切片提供较好的辅助。
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公开(公告)号:CN107469080A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710697355.4
申请日:2017-08-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,按照重量计包括ApoG2 1~2份,AlpcS4 1~2份,泊洛沙姆3~5份,ApoG2和AlpcS4包封在泊洛沙姆中。该含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,能够实现AlpcS4光敏剂的光动力治疗和ApoG2化疗药物协同灭活肿瘤细胞,而且有效解决ApoG2难溶性的问题,制备方法简单。本发明还提供了含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统的制备方法和在制备抗肿瘤药物中的应用。
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公开(公告)号:CN107469080B
公开(公告)日:2020-07-28
申请号:CN201710697355.4
申请日:2017-08-15
Applicant: 西安交通大学
Abstract: 本发明提供一种含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,按照重量计包括ApoG2 1~2份,AlpcS4 1~2份,泊洛沙姆3~5份,ApoG2和AlpcS4包封在泊洛沙姆中。该含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统,能够实现AlpcS4光敏剂的光动力治疗和ApoG2化疗药物协同灭活肿瘤细胞,而且有效解决ApoG2难溶性的问题,制备方法简单。本发明还提供了含有ApoG2和AlpcS4的双纳米载药系统的制备方法和在制备抗肿瘤药物中的应用。
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公开(公告)号:CN107469081A
公开(公告)日:2017-12-15
申请号:CN201710698669.6
申请日:2017-08-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61K41/00 , A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/64 , A61P35/00 , A61K31/122 , A61K31/475 , A61K31/407 , A61K33/24
Abstract: 本发明提供了一种靶向PEG修饰的金纳米棒与AlpcS4偶联的结合体及其制备、应用和抗肿瘤组合物,包括AlPcS4和PEG修饰的金纳米棒,其中,PEG修饰的金纳米棒为表面通过HS-PEG-COOH修饰的金纳米棒,HS-PEG-COOH的羧基通过酰胺键与多肽或者靶向短肽连接;AlPcS4通过静电吸附到金纳米棒表面;所述PEG修饰的金纳米棒表面等离子共振峰为750~850nm。该结合体可借助金纳米棒的被动靶向能力或者靶分子的主动靶向能力,提高AlPcS4的药物传递效率,并解决AlpcS4药物传送效率低、光动力效果有限、对肿瘤组织的选择性和富集能力有限的问题。
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公开(公告)号:CN112649595B
公开(公告)日:2022-02-22
申请号:CN202011258684.7
申请日:2020-11-11
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N33/487 , G01N21/71 , G01N21/01 , G01N21/84
Abstract: 本发明提供一种基于单脉冲激光诱导光致击穿可控射流的系统和方法,利用二分之一波片和偏振分光棱镜对单个脉冲激光进行分光比可调的分束,形成不同能量比的两束脉冲激光;随后通过一个第一反射镜来调整分束后激光的入射方向,进而使得两束脉冲激光聚焦在样品池的不同位置形成大小、位置可调的两点击穿,最终利用空泡间相互作用所导致的非对称振荡来形成可控的微射流。本发明只利用单个脉冲激光器就可形成可控微射流,能显著降低成本。
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公开(公告)号:CN107300540B
公开(公告)日:2020-02-07
申请号:CN201710358281.1
申请日:2017-05-19
Applicant: 西安交通大学
IPC: G01N21/51
Abstract: 一种液体光致击穿及空化效应的研究系统,泵浦源模块与探测源模块的发射激光通过A二向色镜合束,A二向色镜的主光轴方向依次设置有50%分光镜、40倍物镜、样品池、20倍物镜、二向色镜、聚焦透镜和光电探测器;50%分光镜的垂直方向设置有激光能量功率计;样品池的三个壁上紧贴有物镜,其中10倍物镜和高速摄影机相连,样品池的另一个壁上设置有垂直LED光源;光电探测器和示波器相连,本发明可以实现纳秒激光诱导的液体光致击穿,并通过高速摄影机、EMCCD相机和光电探测设备,对击穿过程中形成的空化气泡图像信息进行实时监测,同时记录激光能量信息;为激光医疗中选择激光剂量、作用方式和预估作用效果提供直接的理论指导和实践支持。
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公开(公告)号:CN106525733A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201610938325.3
申请日:2016-10-25
Applicant: 西安交通大学
CPC classification number: G01N21/25 , G01N21/01 , G01N2021/0112
Abstract: 本发明公开了一种空气中微生物气溶胶快速检测装置及方法,包括检测装置,检测装置上设置有开关和显示屏,检测装置上部设置有空气采样入口,检测装置上开设有外设接口,检测装置连接计算机,本发明通过空气采用入口对周边空间进行实时采样,能够对空气环境中致病微生物气溶胶进行实时在线监测,并且通过计算机与网络连接,能够实现远程控制与在线监测,本装置节省了大量的人力物力,并且具有单次检测成本较低等优点。
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公开(公告)号:CN107469081B
公开(公告)日:2020-11-10
申请号:CN201710698669.6
申请日:2017-08-15
Applicant: 西安交通大学
IPC: A61K41/00 , A61K47/69 , A61K47/60 , A61K47/64 , A61P35/00 , A61K31/122 , A61K31/475 , A61K31/407 , A61K33/24
Abstract: 本发明提供了一种靶向PEG修饰的金纳米棒与AlpcS4偶联的结合体及其制备、应用和抗肿瘤组合物,包括AlPcS4和PEG修饰的金纳米棒,其中,PEG修饰的金纳米棒为表面通过HS‑PEG‑COOH修饰的金纳米棒,HS‑PEG‑COOH的羧基通过酰胺键与多肽或者靶向短肽连接;AlPcS4通过静电吸附到金纳米棒表面;所述PEG修饰的金纳米棒表面等离子共振峰为750~850nm。该结合体可借助金纳米棒的被动靶向能力或者靶分子的主动靶向能力,提高AlPcS4的药物传递效率,并解决AlpcS4药物传送效率低、光动力效果有限、对肿瘤组织的选择性和富集能力有限的问题。
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