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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  • [实用新型]一种骨科康复训练行走防护装置-CN202320502346.6有效
  • 王艺超;张玉东;陈傲;陈从亮;周炀贺;葛金铭 - 徐州医科大学
  • 2023-03-16 - 2023-08-04 - A61H3/04
  • 本实用新型公开了一种骨科康复训练行走防护装置,包括防护机构,以及安装于防护机构顶部的升降电机,息机构,且休息机构的中部设置有转动电机,所述防护机构包括防护底架,所述防护底架的底部一侧对称安装有滚轮支撑杆,所述滚轮支撑杆的底部转动连接有滚轮支座,滚轮支座的底部转动连接有移动滚轮,所述移动滚轮的外侧固定安装有刹车片,滚轮支座的一侧滑动连接有刹车滑动杆,所述刹车滑动杆的底部转动连接有刹车轮,通过设置防护机构能够对骨科的患者进行行走训练时的安全防护,避免患者在行走训练时,由于腿部支撑不稳,造成摔倒的现象,通过设置休息机构能够在患者训练劳累时提供休息场所,避免患者训练过度,造成病情加重的现象。
  • 一种骨科康复训练行走防护装置
  • [外观设计]发药盘-CN202330228842.2有效
  • 杨智文 - 徐州医科大学
  • 2023-04-23 - 2023-08-04 - 24-02
  • 1.本外观设计产品的名称:发药盘。2.本外观设计产品的用途:用于发放药物。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1。
  • 发药盘
  • [发明专利]一种共载大黄纳米囊泡及山奈酚的多糖水凝胶及其制备方法和应用-CN202310136225.9在审
  • 杜倩;唐晓;吴铭;杨紫琼;王坤;赵子明 - 徐州医科大学
  • 2023-02-17 - 2023-08-01 - A61K9/06
  • 本发明公开了一种共载大黄纳米囊泡及山奈酚的多糖水凝胶的制备方法,先分别制备山奈酚‑3‑马来酰亚胺化羟丙基‑β‑环糊精包合物和糠醛官能团化壳聚糖‑甘露糖接枝聚合物后,然后由糠醛官能团化壳聚糖‑甘露糖接枝聚合物与山奈酚‑3‑马来酰亚胺化羟丙基‑β‑环糊精包合物通过交联反应生成水凝胶,再与大黄纳米囊泡混合、孵育,得到共载大黄纳米囊泡及山奈酚的多糖水凝胶。本发明还公开了该多糖水凝胶在制备治疗溃疡性结肠炎的口服药物中的应用。该多糖水凝胶经口服后通过胃肠不降解,具结肠和巨噬细胞双重靶向性,可实现结肠炎症部位药物精准递送,且生物相容性良好,毒性低,能显著缓解溃疡性结肠炎症状,缓解结肠皱缩,减轻结肠组织损伤。
  • 一种大黄纳米山奈酚多糖凝胶及其制备方法应用
  • [实用新型]一种可调节式全口无牙颌种植引导器-CN202320602899.9有效
  • 罗桂生;顾腾;袁长永;王鹏来 - 徐州医科大学
  • 2023-03-24 - 2023-08-01 - A61C8/00
  • 本实用新型提出了一种可调节式全口无牙颌种植引导器,包括仿牙床形状设置的引导器、定位器螺丝、定位器以及定位器滑块,所述引导器上开设有牙槽嵴插槽,所述牙槽嵴插槽内相对的两侧壁上分别设置有定位器外滑道和定位器内滑道,所述定位器位于牙槽嵴插槽中,所述定位器的侧壁上分别设置有第一连接臂和第二连接臂,所述定位器滑块滑动安装在定位器内滑道中且连接在第一连接臂上,所述定位器螺丝穿过定位器外滑道连接在第二连接臂上,所述定位器内滑道包括第一内滑道和第二内滑道,所述第一内滑道连通第二内滑道,本申请便于调节定位器的角度和位置,能够快速、精准的调整种植体植入的角度和位置,对临床医生的经验要求较低,且使用也极为方便。
  • 一种调节式全口无牙颌种植引导
  • [发明专利]一种靶向TRPML1调控自噬的抗肿瘤效应-CN202310337527.2在审
  • 王欣艳;刘宇程;丁顾炀;聂小丫;孙晨霖;李韵晗 - 徐州医科大学
  • 2023-03-31 - 2023-07-28 - G01N33/68
  • 本发明涉及医药生物技术领域,具体公开了一种靶向TRPML1调控自噬的抗肿瘤效应,包括以下过程:S1、TRPML1激活;S2、肿瘤细胞自噬下游受阻;S3、线粒体更新障碍,受损线粒体大量累积;S4、ROS水平升高;S5、DNA受损,激活p53活性;S6、触发肿瘤细胞凋亡,抑制肿瘤细胞转移,其中,肿瘤细胞选用人黑色素瘤细胞系A‑375和人胶质母细胞瘤细胞系U‑87MG,TRPML1自噬活性调控采用的是TRPML1的特异性小分子激动剂ML‑SA5和抑制剂ML‑SI3,通过以TRPML1为切入点,应用TRPML1的特异性小分子激动剂ML‑SA5调控自噬活性,发现TRPML1介导的自噬抑制可以抑制人黑色素瘤、神经胶质瘤在体外的迁移与侵袭,同时ML‑SA5作为TRPML1的特异性小分子激动剂可以有效地抑制在体实验中人黑色素瘤细胞向裸鼠肺脏的转移。
  • 一种靶向trpml1调控肿瘤效应
  • [发明专利]一种防治小鼠艰难梭菌感染的高铁饲料及其应用-CN202310564654.6在审
  • 杨欢;吴小小;冯勇;藏婉晴 - 徐州医科大学
  • 2023-05-19 - 2023-07-28 - A23K50/50
  • 本发明属于饲料技术领域,公开了一种防治小鼠艰难梭菌感染的高铁饲料及其应用,高铁饲料其原料组成g/kg如下:酪蛋白200,L‑胱氨酸3,玉米淀粉397.5,麦芽糊精132,蔗糖100,纤维素50,大豆油70,混合维生素10,混合矿物质35,硫酸亚铁0.4,该高铁饲料可作为膳食干预小鼠艰难梭菌感染引起的肠道炎症。通过动物实验发现,高铁饲料可以有效抑制艰难梭菌孢子在小鼠体内的定植和萌发,缓解艰难梭菌感染导致的体重下降,腹泻和驼背等临床症状,增加有益化合物如牛磺熊脱氧胆酸和延龄草苷的分泌,减少炎细胞和炎性因子的产生,从而缓解艰难梭菌感染性肠炎。为开发艰难梭菌非抗生素疗法提供了重要的实验数据,具有良好的应用前景和巨大的潜在价值。
  • 一种防治小鼠艰难感染饲料及其应用
  • [发明专利]一种面向麻醉智能决策的多方协同原型系统及其方法-CN202210796925.6有效
  • 曹君利 - 徐州医科大学
  • 2022-07-08 - 2023-07-28 - G16H20/13
  • 本发明公开了一种面向麻醉智能决策的多方协同原型系统及其方法,包括:数据采集模块,用于采集病患麻醉手术的多模态数据,多模态数据具体为:基本信息、手术特征信息、生命体征数据、环境传感数据以及实时状态数据,并对手术全流程的多模态数据处理、存储;模型训练模块,各参与方利用本地相关数据和初始模型进行麻醉数据挖掘模型的联合训练。本发明提供了面向麻醉智能决策的多方协同原型系统及其方法,通过多方参与者各自采集针对麻醉手术各个环节的多模态数据,使用本地数据进行麻醉相关统计分析及挖掘模型的联合训练;然后各方协同参与麻醉临床专家决策知识的收集,结合本地数据库,构建麻醉手术全流程联合知识库。
  • 一种面向麻醉智能决策多方协同原型系统及其方法
  • [发明专利]一种基于Flink的医学图像实时检索方法-CN202010363686.6有效
  • 毛亚青;胡俊峰 - 徐州医科大学
  • 2020-04-30 - 2023-07-28 - G06F16/583
  • 一种基于Flink的医学图像实时检索方法,包括图像上传部分通过Flink进行图像实时上传特征编码及批量导入图像特征编码,首先通过改进部分语义加权聚合模型对上传或导入图像进行深度特征提取,再将特征编码存储至HBase中的图像特征编码距离查找表中;还包括检索部分通过改进部分语义加权聚合模型对待检索图像进行深度特征提取,并对其进行图像特征编码;开启Flink批处理任务,根据图像特征编码距离查找表计算该图像的特征向量与上述查找表中各图像的特征向量聚类中心的非对称距离,对该距离最近的图像特征聚类,返回距离靠前的图像作为最相似的图像查询结果。本发明能够面向多场景、多用户应用,具有检索精度高和检索实时性好。
  • 一种基于flink医学图像实时检索方法
  • [发明专利]靶向TRPML1调控自噬对心肌损伤的保护效应-CN202310337772.3在审
  • 王欣艳;刘宇程;丁顾炀;聂小丫;孙晨霖;李韵晗 - 徐州医科大学
  • 2023-03-31 - 2023-07-25 - G01N33/68
  • 本发明公开了靶向TRPML1调控自噬对心肌损伤的保护效应,属于医药生物技术领域。其技术特征,包括以下过程:S1:缺血再灌注引起ROS升高;S2:TRPML1被高水平的ROS激活,诱导溶酶体锌离子的释放,通过破坏自噬体和溶酶体之间的融合从而抑制自噬;S3自噬抑制随后导致线粒体更新受阻,累积的受损线粒体持续释放ROS使其水平剧烈升高;S4:通过下调TRPML1的表达或抑制其活性解除自噬抑制;S5:心肌缺血再灌注损伤明显减轻,表现为心肌细胞死亡显著减少、心功能恢复良好。本发明通过下调TRPML1的表达或抑制其活性解除自噬抑制,显著改善I/R后短期和长期心功能,同时减轻心肌纤维化程度,可有效保护心功能,减轻缺血再灌注损伤。
  • 靶向trpml1调控心肌损伤保护效应

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