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]用于肿瘤诊疗一体化的复合纳米药物及其制备方法-CN201610380706.4在审
  • 刘贻尧;陈银;杨红;吴春惠;曾红娟 - 电子科技大学
  • 2016-05-31 - 2016-09-28 - A61K49/08
  • 本发明公开一种用于肿瘤诊疗一体化的复合纳米药物及其制备方法,本发明通过纳米载体负载化疗药物、光动力药物和能逆转肿瘤细胞多药耐药MDR‑1基因的shRNA质粒,所述纳米载体以表面排列有贵金属纳米粒的磁性纳米球为内核,表面修饰氨基的介孔二氧化硅为外壳,通过层层自组装技术在核壳结构表面形成具有pH响应的聚电解质薄膜层结构。本发明复合纳米药物集靶向给药、多模成像、化学治疗、光动力治疗、基因治疗于一体,可同时应用于肿瘤早期诊断、影像介导和实时监控的治疗,克服了现有技术肿瘤诊断与治疗分离的缺陷;此外,本发明复合纳米药物制备工艺简单、可操作性强、适于工业生产。
  • 用于肿瘤诊疗一体化复合纳米药物及其制备方法
  • [发明专利]一种能自动过滤样品的试条卡-CN201310630126.2无效
  • 侯飞;刘贻尧;王春英;马义才;杨红;吴春惠 - 电子科技大学
  • 2013-11-29 - 2014-03-12 - G01N33/558
  • 发明属于体外诊断领域,具体涉及一种能自动过滤样品的试条卡。所述试条卡包括卡盒(3)和试条(2)。卡盒(3)的一端开口形成试条插槽口(10)。试条(2)为卡盒(3)的离式即插结构。试条(2)的吸样垫(4)和标记垫(5)之间连接有一块用于过滤样品的过滤垫(12)。样品检测时,插放到卡盒(3)内的试条(2)其吸样垫(4)一端过盈伸出卡盒(3)开口端浸渍吸取样品。当待测样品为血液时,所述试条卡内试条(2)能自动过滤血液中的红细胞,用全血就能直接检测。
  • 一种自动过滤样品试条卡
  • [发明专利]基于二氧化钛纳米界面的细胞生物传感器的制备方法-CN201010018313.1无效
  • 王雪梅;吴晓静;姜晖;吴春惠;李景源;周研研;赵娟 - 东南大学
  • 2010-01-13 - 2010-07-14 - G01N27/327
  • 本发明提供了一种基于二氧化钛纳米界面的细胞传感器的制备方法。第一步,将二氧化钛纳米颗粒超声分散于十六烷基三甲基溴化铵中,得到质量浓度为0.33mg/ml的纳米二氧化钛溶胶;第二步,用微量进样器取4~10μL第一步制得的纳米二氧化钛溶胶,均匀滴涂于超声清洗过的氧化铟锡导电玻璃的导电面,置于干燥器中晾干即得TiO2/ITO修饰电极;第三步,将白血病细胞用磷酸盐缓冲液洗涤并稀释至1.6×104~1.0×107cells/ml,得到细胞悬浮液,取10μL悬浮液均匀涂覆于第二步制备的修饰电极表面,并于培养箱中37℃恒温放置2h即得基于二氧化钛纳米界面的细胞传感器。其中,所述的白血病细胞可以为白血病敏感细胞K562/B.W.或白血病耐药细胞K562/ADM。这种细胞生物传感器制备简单,检测快速,灵敏度高。
  • 基于氧化纳米界面细胞生物传感器制备方法
  • [发明专利]抑制肿瘤细胞生长的靶向磁性镍纳米药物制剂及其制备方法-CN200710020903.6无效
  • 王雪梅;郭大东;吴春惠;李庆宁 - 东南大学
  • 2007-04-03 - 2007-09-05 - A61K47/02
  • 抑制肿瘤细胞生长的靶向磁性镍纳米药物制剂及其制备方法包括:1)将表面功能化的单分散磁性镍纳米材料制成溶液,经超声波超声处理使其成为均匀溶液;2)在槲皮素或其它可以抑制肿瘤细胞生长的药物溶液中加入Ni纳米材料溶液,轻轻搅拌均匀,制成一定浓度的混合溶液。该溶液是药物与Ni纳米材料的混合溶液,以表面功能化的单分散磁性纳米粒子Ni为载体,载体表面载有槲皮素或其它可以抑制肿瘤细胞生长的药物,在外加磁场的情况下,能明显增加药物在靶向肿瘤细胞内的蓄积浓度,显著提高治疗效果,降低药物的使用剂量,并可降低由于细胞耐药性带来的危害,从而减少药物的毒、副作用,在临床应用尤其是恶性肿瘤治疗方面具有潜在的应用价值。
  • 抑制肿瘤细胞生长靶向磁性纳米药物制剂及其制备方法

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