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]生物可吸收密封粉末-CN202280009368.7在审
  • J·C·M·E·本德;J·M·范迪杰克 - 西拉格国际有限公司
  • 2022-01-03 - 2023-09-12 - A61L24/00
  • 本发明涉及生物可吸收密封粉末,该生物可吸收密封粉末包含:(a)携带至少3个反应电子基团的水溶性电子聚合物,该反应电子基团能够与胺基团反应形成共价键;(b)携带至少2个反应基团的水溶性交联剂,该反应基团在水的存在下能够与电子聚合物的反应电子基团反应,在电子聚合物与交联剂之间形成共价键;(c)吸水性颗粒,该吸水性颗粒含有按所述吸水性颗粒的重量计至少50%的水不溶性聚合物,该水不溶性聚合物含有反应基团本发明还提供了一种制备上述生物可吸收密封粉末的方法。还提供了(i)用于粉末施用的装置,该装置包含该生物可吸收密封粉末,(ii)包含该生物可吸收密封粉末的生物相容柔性止血片材,和(iii)用于制备密封悬浮液的试剂盒,所述试剂盒容纳该生物可吸收粉末,和(iv)包含该生物可吸收密封粉末的密封悬浮液。
  • 生物吸收性密封粉末
  • [发明专利]一种肿瘤微环境响应型靶向铂纳米粒子及制备方法和应用-CN201910940166.4有效
  • 凌代舜;李方园;廖红卫;任家凤;李锐清 - 浙江大学
  • 2019-09-30 - 2020-10-23 - A61K47/58
  • 本发明公开了一种肿瘤微环境响应型靶向铂纳米粒子,包括铂纳米粒子和修饰在铂纳米粒子上的靶向肽和两聚合物。本发明还公开了一种肿瘤微环境响应型靶向铂纳米粒子的制备方法:将铂盐前体、封端剂溶于水中形成前体溶液,加入强还原剂进行还原反应,得到超小型铂纳米粒子;将两高分子溶于良溶剂中,加入修饰剂,搅拌反应,得到两聚合物;将超小型铂纳米粒子与靶向多肽溶于水中,搅拌反应,制备靶向型铂纳米粒子;将靶向型铂纳米粒子和两聚合物溶于水中搅拌反应,得到肿瘤微环境响应型靶向铂纳米粒子。该肿瘤微环境响应型靶向铂纳米粒子能够特异性靶向肿瘤细胞,并进入细胞损伤DNA,杀伤肿瘤细胞。
  • 一种肿瘤环境响应靶向纳米粒子制备方法应用
  • [发明专利]叶酸改性壳聚糖NO供体及其合成方法-CN200710172591.0无效
  • 万锕俊;孙燕;李慧丽;张隐西 - 上海交通大学
  • 2007-12-20 - 2008-07-23 - A61K47/48
  • 一种叶酸改性壳聚糖NO供体及其合成方法,属于医药工程技术领域。本发明对壳聚糖上的NH2基团进行酰基化改性,使其产生能够与NO反应的NH基团。叶酸改性壳聚糖分子上的仲胺NH基团同NO气体分子在甲醇钠的甲醇溶液中进行反应,产生[N(O)NO]基团,其中Na+/NH=2,所得到的叶酸改性壳聚糖NO本发明NO供体具有不同的NO释放速率和较长的半衰期,可以解决NO释放的非特意靶向性的弱点,提高了NO的利用效率,同时能够克服核试剂(多胺)的细胞毒性和避免致癌副产物亚硝胺的生成。
  • 叶酸改性聚糖no供体及其合成方法
  • [发明专利]纤维素纤维-CN96191145.X无效
  • H·弗高;S·萨迪尔;P·巴兹彻;B·科尔;E·穆勒德 - 连津格股份公司
  • 1996-07-30 - 1997-11-19 - D01F2/00
  • 其中将纤维素在含水的叔胺氧化物中的悬浮液转化成可纺的溶液,通过喷丝板挤出,并使得到的模制体通过凝固浴,其特征在于a)采用一种含有能与纤维素反应并引入官能团的物质的悬浮液,此官能团比纤维素的羟基具有更强的,和/或b)采用带有官能团的纤维素,此官能团比纤维素的羟基具有更强的,和/或c)采用一种含有带有比纤维素的羟基更强的官能团的聚合物的悬浮液,和/或d)将一种能与纤维素反应并引入比纤维素的羟基更强的官能团的物质加入可纺的溶液中;和/或e)将一种带有比纤维素的羟基更强的官能团的聚合物加入可纺的溶液中。
  • 纤维素纤维

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