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旋转式切割导管尖端收集器及收集方法

发布时间: 2023-04-25

来源: 科技服务团

基本信息

合作方式: 技术转让
成果类型: 发明专利
行业领域:
生物与新医药技术
成果介绍
肿瘤发病率高、死亡率高,是威胁公众健康的主要疾病,近年来全球每年约有1900万肿瘤新发病例和近1000万死亡病例。同时,目前的肿瘤手术切除以及放、化疗方法缺乏靶向性,且灵敏度及特异性不高。因此,探寻一种兼顾诊断与治疗、高效且安全的纳米材料,为肿瘤患者制定更加个体化、精准化的诊疗方案是目前肿瘤治疗的研究热点,也具有广阔的临床应用前景。 在近红外光辐照下一些光敏剂可以产生光热治疗(PTT)效果,且部分光敏剂价带中的电子被激发到导带,产生的光激活电子(e-)和空穴(h+)可以进一步在肿瘤微环境或细胞内发生氧化还原反应生成活性氧(ROS),产生光动力治疗(PDT)效果。近红外光(NIR)能较好地穿透皮肤、血液和软组织,最大限度地辐射穿透深部组织,是作为非侵入性光源激发纳米平台进行肿瘤治疗的理想选择。
成果亮点
由于铋元素具备较佳的X射线衰减性能、硫化铋纳米棒具有较高的近红外光吸收率,因此,硫化铋纳米棒有望成为合格的肿瘤电子计算机断层扫描(CT)和光声成像(PAI)的共造影剂。钛三碳二纳米薄片是一种MXene材料,拥有卓越的电性能,可用于延长PDT过程中电子-空穴分离时间,以增加抵抗肿瘤细胞的ROS生成,且因钛三碳二纳米薄片较大的比表面积为功能化材料改性提供了充足的位点,故可以将其用做纳米材料的基底;钛三碳二纳米薄片还具有较佳的光热转化性能,可应用于NIR辐照诱导时的肿瘤热消融治疗。因此,本发明合理地将钛三碳二纳米材料的结构特性同物理性能相结合,负载硫化铋纳米棒后以实现纳米复合材料对肿瘤的诊断及良好的光热协同光动力治疗作用。TPP是亲脂性阳离子载体,能够通过脂质双分子层并在肿瘤细胞高线粒体膜电位的驱动下聚集于线粒体内,用TPP修饰钛三碳二-硫化铋纳米复合材料可以使其特异性靶向肿瘤细胞线粒体,在近红外光辐照下达到增强钛三碳二-硫化铋纳米复合材料对肿瘤治疗效果的目的。
团队介绍
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
成果资料
产业化落地方案
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成果综合评价报告

评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会) 评价时间:2023-11-10

张光普

哈尔滨工程大学

综合评价

技术前景广阔,具备技术成果转移转化要求。
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评价单位:“科创中国”黑龙江科技服务团 (黑龙江省科学技术协会) 评价时间:2023-06-14

黄剑华

哈尔滨工业大学

教授

综合评价

本发明研发目的是为了解决便于医护人员收集导管尖端的问题,在下文中给出了关于本发明的简要概述,以便提供关于本发明的某些方面的基本理解。应当理解,这个概述并不是关于本发明的穷举性概述。它并不是意图确定本发明的关键或重要部分,也不是意图限定本发明的范围。
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