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]一种两性离子多肽分子及其应用-CN202310039988.1在审
  • 唐建斌;卫琦 - 浙江大学
  • 2023-01-12 - 2023-04-07 - C07K7/08
  • 本发明公开了一种两性离子多肽分子及其应用,属于药物递送系统技术领域。所述两性离子多肽分子的通式为R‑(E‑K)n,其中R为脂肪酸、甘油二脂肪酸酯衍生物或胆固醇衍生物,E为谷氨酸,K为赖氨酸,n为5‑20的整数。所述两性离子多肽分子由脂肪酸、甘油二脂肪酸酯衍生物或胆固醇衍生物与EK多肽键合形成,可作为纳米颗粒中PEG的替代组分,与阳离子、磷脂和胆固醇构成纳米颗粒,具有向细胞和动物体内递送mRNA的能力,经实验验证,与PEG相比,本发明提供的两性离子多肽分子所构成的纳米颗粒在体内和体外的细胞转染能力提高,提高纳米颗粒的递送效率,且没有明显的细胞毒性。
  • 一种两性离子多肽分子及其应用
  • [发明专利]纳米颗粒制备装置-CN202110796596.0在审
  • 吴杰;徐松林;李剑光;赵孝斌 - 浙江海昶生物医药技术有限公司
  • 2021-07-14 - 2023-02-07 - B01F33/30
  • 本申请涉及一种纳米颗粒制备装置与方法,装置包括:溶液源;辅助溶液源;微流控混合器,其经由具有第一流体阀的第一流体通道耦接到所述溶液源,以可操作地从溶液源接收溶液,并且经由具有第二流体阀的第二流体通道耦接到辅助溶液源,以可操作地从辅助溶液源接收辅助溶液;其中,微流控混合器还具有流体混合管道,其被构造为使得溶液和辅助溶液在其中有序混合,并使得溶液中的自组装形成为纳米颗粒;控制器,其耦接到第一流体阀和第二流体阀,以分别控制第一流体阀和第二流体阀所允许的流体流动特性;以及纳米颗粒容器,其流体耦接到微流控混合器,并被配置为从微流控混合器接收形成的纳米颗粒。
  • 纳米颗粒制备装置
  • [发明专利]超临界二氧化碳膨胀溶液结晶制备纳米粒的方法-CN201810057007.5有效
  • 文震;何红霞;王帅 - 深圳大学
  • 2018-01-19 - 2021-08-17 - A61K9/51
  • 本发明提供一种超临界CO2膨胀溶液结晶制备纳米粒的方法,该方法包括步骤:将配方量的、稳定剂、模型药物溶解于溶剂中形成溶液,通入超临界CO2在设定的压力、温度条件下膨胀溶液,通过喷嘴快速喷射至水相介质中,经冷却结晶形成纳米粒混悬液,CO2溶解并除去纳米粒混悬液中的残余溶剂,获得纳米粒。该方法通过控制的晶型特征与晶型转化,抑制由α晶型向β晶型转变的结晶过程,有效地避免了因晶型转化而产生的药物挤出与纳米粒团聚效应,有利于提高纳米粒载药稳定性,并保持纳米尺度均匀分布,为超临界CO2介质中纳米粒组装提供了一条新途径。
  • 临界二氧化碳膨胀溶液结晶制备纳米方法
  • [实用新型]纳米颗粒制备装置-CN202121597764.5有效
  • 吴杰;徐松林;李剑光;赵孝斌 - 浙江海昶生物医药技术有限公司
  • 2021-07-14 - 2022-12-02 - B01F33/30
  • 本申请涉及一种纳米颗粒制备装置,装置包括:溶液源;辅助溶液源;微流控混合器,其经由具有第一流体阀的第一流体通道耦接到所述溶液源,以可操作地从溶液源接收溶液,并且经由具有第二流体阀的第二流体通道耦接到辅助溶液源,以可操作地从辅助溶液源接收辅助溶液;其中,微流控混合器还具有流体混合管道,其被构造为使得溶液和辅助溶液在其中有序混合,并使得溶液中的自组装形成为纳米颗粒;控制器,其耦接到第一流体阀和第二流体阀,以分别控制第一流体阀和第二流体阀所允许的流体流动特性;以及纳米颗粒容器,其流体耦接到微流控混合器,并被配置为从微流控混合器接收形成的纳米颗粒。
  • 纳米颗粒制备装置

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