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1 | 一种斑马鱼脑创伤模型及其制备方法和应用 | ZL201910320119.X | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开了一种斑马鱼脑创伤模型及其制备方法和应用。一种斑马鱼脑创伤模型的制备方法,对3dpf时期的胚胎,在斑马鱼后脑戳空针,并且,其小胶质细胞被荧光蛋白标记。在本法发明中,使用临床一线消炎药物干预后,可激活更多的小胶质细胞往创伤部位迁移和聚集,从而促进创伤后脑部的修复,小胶质细胞转基因斑马鱼脑创伤模型能够用于快速筛药,这为企业药物研发及消炎药在临床脑部创伤、脑炎等疾病的疗效评估提供了一种经济便利可靠的研究模型,具有很好的应有前景和价值。 |
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2 | 一种源于CCKBR基因的单体型AAG/GGC及其应用 | ZL201711107171.4 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
一种源于CCKBR基因的单体型AAG/GGC及其应用。本发明公开了一对与成人神经胶质瘤、原发性肝细胞癌和非小细胞肺癌易感性相关,起源于基因CCKBR突变的基因单体型AAG和GGC(rs2929183‑rs2941023‑rs2947025)。本发明通过设计PCR扩增引物和荧光探针来特异性检测三个SNP位点rs2929183,rs2941023和rs2947025的基因型,并应用连锁不平衡软件进行基因型分析和遗传作图,并计算基因型和单体型与成人神经胶质瘤、原发性肝细胞癌和非小细胞肺癌易感性的关系,从而对这三种肿瘤进行易感性评估。所述PCR扩增引物和荧光探针的序列依次如SEQ ID NO:4~15所示;本发明的引物组和检测方法简单、快速、高通量、高敏感、特异性强,适用于成人神经胶质瘤、原发性肝细胞癌和非小细胞肺癌易感人群的大规模筛查,有利于指导相关肿瘤的预防,具有较大的应用前景。 |
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3 | 一种红树内生真菌来源的1,4-萘醌类化合物及其制备方法和在制备抗炎药物中的应用 | ZL201811080944.9 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开了一种红树内生真菌来源的1,4‑萘醌类化合物,所述1,4‑萘醌类化合物的结构式如式I和Ⅱ所示。该类化合物对LPS诱导RAW 264.7小鼠巨噬细胞产生的NO具有一定的抑制作用,IC50值分别为3.9µM和1.7µM。进一步研究发现化合物Ⅱ可抑制LPS诱导的iNOS、COX‑2、TNF‑α、IL‑6和IL‑1β等炎症相关的诱导性合酶的mRNA表达,还可抑制LPS诱导的iNOS和COX‑2蛋白的表达。说明化合物I和Ⅱ具有抑制巨噬细胞炎症反应的作用,具有良好的体外抗炎活性,可用于制备抗炎药物。因此,本发明提供的1,4‑萘醌类化合物具有抗炎的临床应用潜力。 |
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4 | 电子直线加速器支撑装置 | ZL201811523124.2 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明涉及一种电子直线加速器支撑装置,其包括基座;安装于基座一端上的旋转驱动器;安装于旋转驱动器上的对称结构旋转架。旋转驱动器的旋转轴心线与对称结构旋转架的对称中心线重合,旋转驱动器用于驱动对称结构旋转架绕旋转驱动器的旋转轴心线旋转;以及安装于对称结构旋转架上的机头架、配重架及摆动驱动组件;摆动驱动组件用于驱动机头架、配重架在对称结构旋转架上摆动。该电子直线加速器支撑装置的操作更为简单、照射面积大,非常实用。 |
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5 | pEGFP-N1/SEPT8真核表达载体及构建方法及SEPT8基因干扰片段和应用 | ZL201810307948.X | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明涉及基因工程技术领域,具体涉及pEGFP‑N1/SEPT8真核表达载体及构建方法及SEPT8基因干扰片段和应用。本发明的pEGFP‑N1/SEPT8真核表达载体的序列具有SEQ ID NO:1所示的序列。该pEGFP‑N1/SEPT8真核表达载体的构建方法具有操作简单、操作难度低的优点。SEPT8基因的siRNA干扰片段,包括siRNA1、siRNA2、siRNA3和siRNA4四个。SEPT8基因的siRNA干扰片段在制备用于抑制肿瘤细胞迁移、侵袭的应用,具有深远的开发价值。 |
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6 | 一种肠菌外膜囊泡在制备痴呆动物模型中的应用 | ZL201910537025.8 | 广东医科大学附属医院 |
内容摘要 |
本发明公开了一种肠菌外膜囊泡(OMVs)在制备痴呆动物模型中的应用,从罹患痴呆的阿尔茨海默病(AD)患者粪便中提取的OMVs作为肠道和大脑之间的媒介物,加重GSK‑3β和tau高磷酸化、海马神经炎症,从而导致小鼠出现痴呆行为改变。 |
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7 | 一种用于区域卫生城域网的信息数据存储装置 | ZL202011000075.1 | 广东医科大学附属医院 |
内容摘要 |
本发明公开了一种用于区域卫生城域网的信息数据存储装置,包括承重块、方形块、显示屏、键盘和储水块,所述承重块的顶表面固定设置有方形块,且方形块的外表面固定设置有显示屏,所述方形块的一侧被连接板贯穿,且连接板的外表面被阻隔块贯穿,并且连接板的外表面放置有键盘,所述连接板的下表面固定设置有固定板。该用于区域卫生城域网的信息数据存储装置,可通过按动挤压板,使得挤压板通过连接杆推动固定杆向上滑动,使得固定杆上脱离第一磁力块,此时导向块和连接板不受到卡合力,复位弹簧则会快速拉扯连接板,使得连接板弹出,同时放置在连接板上的键盘等外接设备随之弹出,达到便于储存取物的效果。 |
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8 | 一种从海洋红树林角果木叶中制备达玛烷型三萜的方法 | ZL202010859585.8 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明涉及药物化学技术领域,具体公开了一种从海洋红树林角果木叶中制备达玛烷型三萜的方法。所述的方法包含如下步骤:(1)将角果木叶用乙醇提取,得乙醇提取物;(2)将乙醇提取物上硅胶柱,用氯仿:甲醇组成的洗脱溶剂进行洗脱得馏分1;(3)将馏分1再次上硅胶柱,用石油醚:乙酸乙酯组成的洗脱溶剂进行洗脱得馏分2;(4)将馏分2用制备型HPLC进行分离,得达玛烷型三萜。本发明提供了一种全新的从角果木叶中制备达玛烷型三萜的方法;该方法可以能够同时制备两个达玛烷型三萜,且获得的两个达玛烷型三萜纯度高。 |
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9 | 一种可用作声敏剂的聚集发光纳米颗粒材料的制备方法及用途 | ZL201910997902.X | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开一种可用作声敏剂的聚集发光纳米颗粒材料的制备方法及用途,包括如下步骤:(1)称取四[四‑(4‑氨苯基)]苯基乙烯(TAPE)溶于氯仿中,得到溶液A;称取脂质体溶于氯仿中,得到溶液B;将溶液A加入到溶液B中;(2)常温下,采用旋转蒸发除去氯仿,得到TAPE‑lipid纳米颗粒脂质膜C;(3)在圆底烧瓶中加入超纯水使TAPE‑lipid纳米颗粒脂质膜C溶解;(4)置于超声细胞破碎仪进行超声处理后。本申请所制备的纳米颗粒解决了水溶性的AIE材料在生物体内的应用,同时开发了新型功能,结合成像功能和超声激活功能,可实现肿瘤的诊断‑治疗一体化功能,在纳米医药、疾病诊断和克服肿瘤缺氧限制的治疗等领域具有重要的应用前景。 |
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10 | 锆金属有机骨架化合物的制备方法 | ZL201910420757.9 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开一种锆金属有机骨架化合物的制备方法,包括以下步骤:1)制备UIO‑66‑NH2;2)制备化合物E;3)制备化合物H;4)制备化合物L/化合物P;其中,化合物E为UIO‑66‑NH‑FAM,化合物H为ALA/UIO‑66‑NH‑FAM,化合物L为ALA/UIO‑66‑NH‑FAM/MTA,化合物P为ALA/UIO‑66‑NH‑FAM/CP1,本发明所述的制备方法具有原料易得、工艺简单、成本低等优点,而该制备方法制备出来的化合物能有效提高抗癌药物的细胞递送能力,增强抗癌药物的抗癌效果。 |
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11 | 一种包覆瑞戈非尼的纳米多孔羟基磷灰石缓释微球及其制备方法和应用 | ZL202110231978.9 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明涉及药物缓释制剂领域,具体涉及一种包覆瑞戈非尼的纳米多孔羟基磷灰石缓释微球及其制备方法和应用。本发明的缓释微球含有瑞戈非尼5‑10份,纳米多孔羟基磷灰石10‑20份;所述纳米多孔羟基磷灰石是聚谷氨酸、聚天冬氨酸或聚赖氨酸修饰的。本发明通过对纳米多孔羟基磷灰石进行聚氨基酸修饰,能够有效控制活性成分瑞戈非尼的释放速率,提高了药物释药率和治疗效果,还能够显著降低药物对患者的副作用,在药物缓释载体领域具有广泛的应用前景。 |
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12 | 一种基于云计算技术记录的医用纸质病历排列储放装置 | ZL202011000086.X | 广东医科大学附属医院 |
内容摘要 |
本发明公开了一种基于云计算技术记录的医用纸质病历排列储放装置,包括储放柜、驱动电机和第一储放箱,所述储放柜从上到下依次设有滑槽、上柜、中柜和低柜,且,滑槽的一端设有侧柜,所述上柜与低柜外侧设有驱动电机,且上柜内设有第一限位框,并且低柜内设有第二限位框,所述第一限位框内设有连动架,所述第二限位框内设有底架,所述储放柜的外侧设有电控箱,所述滑槽内设有导向块。该基于云计算技术记录的医用纸质病历排列储放装置,能够进一步的增加储放箱的稳定性,避免连接点和受力点不均匀,导致设备滑落或破损的问题出现,并且由机械自动化控制,有效的提升排列储放效果,减少病历分类找寻难度,提升医护人员的工作效率。 |
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13 | 一种超声悬浮装置 | ZL202010602800.6 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开了一种超声悬浮装置,包含换能器阵列、凹球面支架、驱动器、控制器和直流稳压电源,换能器阵列设置在凹球面支架内侧并且换能器阵列中每个换能器产生的声束线均经过凹球面支架的球心,换能器阵列中每个换能器对应连结一个驱动器,驱动器固定在凹球面支架外侧,所有驱动器与控制器连结,直流稳压电源与控制器和所有驱动器连结用于给控制器和所有驱动器提供直流电压,换能器阵列在控制器控制下不断改变换能器的相位产生旋涡状涡旋声场。本发明通过控制器不断改变换能器的相位,形成了一种类似旋涡的涡旋声场,使得涡旋声场中心悬浮的物体不受声波波长的限制,可以稳定地悬浮物体。 |
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14 | 一种以平面色谱成分微阵列高通量筛选复杂成分中生物活性成分的方法及其应用 | ZL201810151546.5 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明属于活性成分筛选领域,涉及一种“以平面色谱成分微阵列”高通量筛选复杂成分中生物活性成分的方法。本发明将整体反映复杂成分分子多样性及其差异特征的平面色谱制备成“平面色谱成分微阵列”样本,以该样本开展生物活性试验、聚焦到显著生物活性阵列单元开展质谱分析;以具有显著生物活性阵列单元区域上的生物活性强度与相应阵列单元的生物质谱准分子离子峰强度之间的依赖关系及它们的色谱行为耦合度为指征,从成分复杂、含量悬殊的复杂成分中解析生物活性成分。本发明无须预先对化学成分逐一分离纯化,无须全面的分析检测,不依赖分子多样性化合物库、样本可平行扩增、兼容性好、高通量、数字化,极大提高筛选效率,减少工作量和成本。 |
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15 | 一种3-酰基二氢喹啉衍生物及其制备方法和应用 | ZL202110543161.5 | 广东医科大学;广东湛江海洋医药研究院 |
内容摘要 |
本发明公开一种3‑酰基二氢喹啉衍生物及其制备方法和应用,包括以下步骤:在有机溶剂中加入邻氨基苯甲酰基化合物、端炔酮化合物、磺酰基叠氮和有机配体,在催化剂作用下反应,即得3‑酰基二氢喹啉衍生物。本发明采用一锅法合成,产物产率高、纯度高、原子经济性高等诸多优点,具有良好的科研价值和应用前景,为3‑酰基二氢喹啉衍生物的制备提供了全新路线,可在药物中间体、农药中间体等领域中发挥重要作用,降低生产成本,在工业和科研上具有良好的应用价值和潜力。 |
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16 | 样品处理装置及含有该装置的生物活性筛选系统 | ZL201810151540.8 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明属于活性成分筛选领域,涉及一种样品处理装置、制备平面色谱微阵列的装置以及生物活性筛选系统。该系统含有平面色谱、网格板、微孔板、生物活性检测单元和质谱分析单元;该系统用于将平面色谱制备成“平面色谱成分微阵列”样本,以该样本开展生物活性试验、聚焦到显著生物活性阵列单元开展质谱分析;以生物活性强度与相应阵列单元的生物质谱准分子离子峰强度之间的依赖关系及它们的色谱行为耦合度为指征,从成分复杂、含量悬殊的复杂成分中解析生物活性成分。本发明系统无须预先对化学成分逐一分离纯化,无须全面的分析检测,不依赖分子多样性化合物库、样本可平行扩增、兼容性好、高通量、数字化,极大提高筛选效率,减少工作量和成本。 |
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17 | 沙虫酶解物在制备防治骨关节炎药物或保健品中的应用 | ZL201811575482.8 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开了沙虫酶解物在制备防治骨关节炎药物或保健品中的应用。药理实验研究证明,沙虫酶解物能够显著提高体外培养的软骨细胞的增殖活性,并且能够显著减轻大鼠骨关节损伤,表明沙虫酶解物有治疗或预防骨关节炎的潜力。本发明公开的沙虫酶解物的新用途扩大了沙虫酶解物的适应症或应用范围,有望开发成为新的防治骨关节炎的药物或保健品。 |
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18 | 2,4,7-三取代嘧啶并吲哚化合物抗肿瘤作用 | ZL201911189046.1 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明涉及一系列2,4,7‑三取代嘧啶并吲哚结构化合物,此类化合物能够抑制多种肿瘤细胞生长,特别地,其能够高效抑制乳腺癌、宫颈癌、胃腺癌和肝癌细胞增殖。此外,本发明的化合物可以在很低的浓度下抑制肿瘤细胞克隆形成,并促进肿瘤细胞凋亡。本发明还涉及这类化合物的制备方法,及其在肿瘤的标记、诊断、预防和治疗或辅助治疗方面的应用。 |
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19 | 一种抗菌海藻酸钠交联海绵及其制备方法和应用 | ZL201811594221.0 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明公开了一种具有抗菌功能的海藻酸钠交联海绵及其制备方法和应用,该发明专利采用预成型海藻酸钠海绵为起始原料,在催化剂存在条件下,通过非均相反应获得聚六亚甲基胍接枝并交联的海藻酸钠海绵。反应过程中,将聚六亚甲基胍(充当改性剂和交联剂)和预成型海藻酸钠海绵分别溶解和浸泡在醇类溶剂中。本方法的优点是既可赋予海藻酸钠海绵的抗菌功能,还可同步实现海绵的固化成型。所得海藻酸钠基抗菌海绵不溶于水,但具有良好的吸水性能,可应用于创伤表面的修复、保湿和防护。此外,本发明的制备方法简单、原料易得,可推广性强。 |
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20 | 四氢异喹啉结构化合物的抗肿瘤作用 | ZL201810867786.5 | 广东医科大学 |
内容摘要 |
本发明主要涉及一系列含四氢异喹啉结构的化合物的合成及其在医学领域中的应用。具体而言,本发明涉及一系列四氢异喹啉结构化合物,其能够抑制肿瘤细胞生长和克隆形成,对预防或治疗癌症具有应用前景。 |