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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  • [外观设计]实验箱-CN202230819710.2有效
  • 党亚龙 - 党亚龙
  • 2022-12-07 - 2023-03-28 - 03-01
  • 1.本外观设计产品的名称:实验箱。2.本外观设计产品的用途:用于实验箱。3.本外观设计产品的设计要点:在于形状。4.最能表明设计要点的图片或照片:立体图。
  • 实验
  • [发明专利]一种便携式青光眼患者眼部治疗仪-CN202210732086.1在审
  • 李星楠;党亚龙;马亚斌;李宁;乔纤;陈亚楠 - 三门峡市中心医院
  • 2022-06-27 - 2022-09-23 - A61H39/04
  • 本发明涉及眼部治疗技术领域,具体的是一种便携式青光眼患者眼部治疗仪,本发明治疗仪包括连接件和护理件,所述连接件包括第一盖板、中间板与第一内板,护理件包括第二盖板和第二内板,中间板内设有用于固定连接件的锁紧杆,护理件紧固设置在连接件的两侧,连接件的两侧紧固设有用于连接护理件的连接部,第二盖板的一侧紧固设有用于调节按摩位置的切换件,用于调节护理件与连接件之间距离的所述连接部与第一盖板滑动连接,安装在中间板上的绑带与连接件两侧的护理件之间的绑带连接形成固定套,连接部上设有阵列分布的固定孔。本发明治疗仪,结构简单,便于调节,适用于居家治疗使用,治疗仪的刺激位置可以调节,提高治疗的精准性。
  • 一种便携式青光眼患者眼部治疗
  • [发明专利]一种体外猪眼前节灌注和培养模型及其应用-CN202210228203.0在审
  • 党亚龙;乔纤;李娜;李雪娇 - 三门峡市眼科医院
  • 2022-03-08 - 2022-06-10 - G01L27/00
  • 本发明提出了一种体外猪眼前节灌注和培养模型,包括底座,于所述底座之上设置有用于设置猪眼的空心凸座,金属管自底座边缘伸入空心凸座内,所述金属管包括第一金属管以及第二金属管,第一金属管与微量注射泵连通,第二金属管与用于监控猪眼眼压的压力传感器连通,所述微量注射泵以及压力传感器相配合用于连续监测猪眼眼压。本发明体外猪眼前节灌注和培养模型具有足够的、可重复的高质量,可以直接观察到小梁网;此模型便于较好地模拟青光眼的部分特征,获得的高眼压持续时间较长,符合青光眼的病理特征和动物模型的低成本、中等度高眼压、持续时间较长且稳定的要求,同时具备操作简便,成功率较高的特点,满足医学科研工作者对青光眼模型的建立。
  • 一种体外眼前灌注培养模型及其应用
  • [实用新型]一种用于雷火灸疗的防护装置-CN202122080099.9有效
  • 杨晶;李星楠;党亚龙 - 三门峡市中心医院(三门峡市儿童医院、三门峡市妇幼保健院)
  • 2021-08-31 - 2022-04-22 - A61H39/06
  • 本实用新型涉及医疗器械技术领域,且公开了一种用于雷火灸疗的防护装置,包括防护围布,防护围布右上方设置有外壳,外壳内部活动连接有艾灸柱本体,艾灸柱本体的大小与防护围布内部通道大小相适配,防护围布由全棉阻燃防火纱组成。该用于雷火灸疗的防护装置,外壳一侧固定连接有遮挡片,外壳内部活动连接有艾灸顶柱,外壳一侧固定连接有撑灰片,外壳内部设置有烟道,外壳内部设置有落灰道,外壳底部活动连接有储灰处,外壳顶部固定连接有通烟管道,防护围布顶部固定连接有围领,医生可以通过推动艾灸顶柱,艾灸顶柱挤压艾灸柱本体,使得艾灸柱本体伸长,防止艾灸柱本体过短不便治疗患者。
  • 一种用于雷火灸疗防护装置
  • [发明专利]视网膜神经节细胞的制备方法-CN202010961592.9有效
  • 马速佳;党亚龙;张珂;朱豫;王丽丽 - 郑州大学
  • 2020-09-14 - 2022-04-12 - C12N5/079
  • 本发明涉及细胞领域,特别涉及视网膜神经节细胞(Retinal ganglion cells,RGCs)的制备方法。本发明改进了RGCs分离纯化的相关方法,经多次实验证实,平均单个视网膜组织获得的RGCs数量明显高于原有的“两步免疫盘化法”,分离出的RGCs纯度也明显高于“两步免疫盘化法”。使用特异性标记抗体β‑tubulin III、BRN3A进行不同批次RGCs免疫荧光染色。结果表明,两种抗体标记的RGCs纯度无统计学差异,进一步验证了“改进型两步免疫盘化法”可以获得纯度、产量相对稳定的原代RGCs。本研究为大规模深入探究RGCs坏死、凋亡引起的视力下降的机制奠定了细胞学基础。
  • 视网膜神经节细胞制备方法

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