专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]肺模型系统及其对化合物的检测方法-CN202211231953.X在审
  • 顾忠泽;陈早早;张静;欧阳珺;朱建峰;葛健军 - 东南大学苏州医疗器械研究院
  • 2022-09-30 - 2023-06-23 - C12M3/00
  • 本发明提供一种肺模型系统及其对化合物的检测方法,属于组织工程技术领域。本发明的肺模型系统,包括:第一肺芯片组,包括被目标作用物作用后的第一肺模型;包含正常状态的第二肺芯片组;所述第一肺模型和所述第二肺模型均为多层组织结构的生物模型;气溶胶传递装置,所述气溶胶传递装置分别与所述第一肺芯片组、所述第二肺芯片组连接,以将所述第一肺芯片组中的含目标作用物的流体以气溶胶形式传递至所述第二肺芯片组。本发明基于两组三维肺芯片与气溶胶传递装置,构建形成了一套微液滴/气溶胶传播系统,基于该系统可以确定含微液滴的目标作用物在一体化肺微生理系统中的传播过程,可作为肺部疾病模型的体外评测工具。
  • 模型系统及其化合物检测方法
  • [发明专利]一种鼻窦管支架及其制备方法-CN202010353321.5有效
  • 白晶;王先丽;程兆俊;邵怡;薛烽;储成林;汪丰 - 东南大学苏州医疗器械研究院
  • 2020-04-28 - 2023-02-24 - A61F2/90
  • 本发明提供一种鼻窦管支架及其制备方法。制备方法包括:提供预设的热塑性可降解聚合物,采用3D打印技术将热塑性可降解聚合物在XOY平面打印出薄片,将薄片绕预设的基准轴卷曲成环状结构,预固定后对环状结构进行热处理定型,获得中空支架,在中空支架的表面形成多孔药物担载层,对多孔药物担载层进行封孔处理,以得到鼻窦管支架。本发明提供的制备方法不受熔融沉积型3D打印机仪器精度的限制,保证了支架每个部位成型条件的一致性,以致支架具备良好的弹性,并且可有效地防止了支架在部署过程中从基体中逸出和后续的药物突释,同时也避免了药物担载量不足的问题,以达到防止鼻腔肉芽组织增生长入鼻腔空间造成二次阻塞等医疗事故发生的概率。
  • 一种鼻窦支架及其制备方法
  • [发明专利]一种基于深度学习的药物分类方法及装置-CN202111454581.2有效
  • 顾忠泽;陈早早 - 东南大学苏州医疗器械研究院
  • 2021-12-02 - 2022-04-05 - G06V20/69
  • 本发明提供一种基于深度学习的药物分类方法及装置,方法包括:将待分类药物分别作用于不同种类的细胞球培养,并分别采集包括细胞球的多个指定天的初始图像;将初始图像作为输入,训练图像分割模型或目标检测深度学习模型,以获得细胞球区域;根据细胞球区域,利用卷积神经网络预训练细胞球特征提取器;利用细胞球特征提取器提取细胞球区域的图像特征,将图像特征输入LSTM网络得到特征向量,将特征向量连接,并利用LSTM网络中的注意力机制模块和全连接层对连接后的特征向量分类,训练LSTM模型以对待分类药物识别分类。本发明可快速确定未知药物的种类,并不需要繁琐的实验操作,利用深度学习技术即可只通过图像对药物进行识别分类。
  • 一种基于深度学习药物分类方法装置
  • [发明专利]用于器官组织三维培养的器官芯片及器官组织的培养方法-CN202111460739.7在审
  • 顾忠泽;陈早早;欧阳珺 - 东南大学苏州医疗器械研究院
  • 2021-12-03 - 2021-12-31 - C12M3/00
  • 本发明提供一种用于器官组织三维培养的器官芯片及器官组织的培养方法。芯片包括密封层、培养层以及连接层,培养层包括第一子培养层、分隔层以及第二子培养层,培养层设置有培养室、入口流道、导流流道以及出口流道,密封层上设置有第一除气泡流道,连接层上设置有引入口、排出口以及第二除气泡流道,第一子培养层的入口流道分别与引入口以及第一除气泡流道相连,导流流道分别与第一除气泡流道以及培养室相连,出口流道分别与培养室以及排出口相连;第二子培养层的入口流道分别与引入口以及第二除气泡流道相连,导流流道分别与第二除气泡流道以及培养室相连,出口流道分别与培养室以及排出口相连。提供一种可模拟人体吸收过程的器官培养芯片。
  • 用于器官组织三维培养芯片方法

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