重庆医科大学专利技术

重庆医科大学共有2563项专利

  • 本发明属于生物化学技术领域,具体公开了骨形态蛋白
  • 本发明公开了Cdc42作为AKI的防治靶标及其抑制剂作为AKI防治药物的应用,解决了现有技术中临床上缺乏有效防治AKI的药物和方法的问题。通过靶向Cdc42可以显著降低AKI小鼠尿素、肌酐水平的升高,并且Cdc42抑制剂对AKI小鼠具有...
  • 本发明提供了一种用于结核分枝杆菌抗原ESAT
  • 本发明公开了一种基因敲除非人动物模型的构建方法与应用;基于CRISPR/Cas9基因敲除技术构建猫叫综合征基因敲除非人动物模型,其构建方法包括如下步骤:步骤一:设计sgRNA和Cas9RNA并体外转录成mRNA,将有活性的sgRNA和C...
  • 本发明涉及一种用于肿瘤饥饿疗法联合气体疗法碳点制剂及其制备方法。所述用于肿瘤饥饿疗法联合气体疗法碳点制剂首先通过高温加热法制备得到碳点,然后进行金原子的掺杂,最后接枝一氧化氮供体亚硝基谷胱甘肽。相对于现有技术,本发明将一氧化氮供体接枝在...
  • 本发明提供一种用骨肉瘤细胞刺激人胚胎干细胞产生抑癌外泌体制备抗骨肉瘤转移药物的方法。研究发现,将骨肉瘤细胞加入到胚胎干细胞体系会刺激胚胎干细胞产生抑癌因子,再提取其外泌体运用到骨肉瘤治疗中,能够抑制骨肉瘤细胞增殖、侵袭、迁移,表明其很有...
  • 本发明公开了一种具有炎症调控功能的核糖体蛋白L7及其应用。核糖体蛋白L7缺失能抑制核RPS19的表达;核糖体蛋白L7的过表达能有效增加RPS19的表达并促进Toll样蛋白及MAPK炎性信号通路的激活。本发明首次发现核糖体蛋白L7具有炎症...
  • 本发明属于医用材料技术领域,具体公开了一种用于大段骨缺损修复的高粘性复合凝胶植入材料及其制备方法,所述材料包括双网络水凝胶,以及包裹在双网络水凝胶中的促血管生成药物和负载了促成骨药物的pH响应型有机金属框架杂化材料,所述双网络水凝胶包括...
  • 本发明提供变构探针、荧光生物传感器、其制备方法及荧光检测方法,该变构探针包括L链、P1链及P2链,L链与P1链及P2链形成T型结构变构探针,L链的核苷酸序列如SEQ ID NO.1所示,本申请首次创新地利用特殊设计的变构探针,适配CRI...
  • 本发明提供了一种延长人来源中性粒细胞体外培养存活时间的方法,涉及免疫学、分子生物学等技术领域。所述延长人来源中性粒细胞体外培养存活时间的方法包括:1)中性粒细胞的分离纯化;2)细胞因子的选择;3)中性粒细胞活力的验证。本发明得到了高纯度...
  • 本发明提供了一种快速简便制备主动脉单细胞流式工作液的方法,涉及免疫、单细胞制备、U型孔板应用、层流洗涤、流式细胞术等多项领域所述的制备方法包括:1)主动脉单细胞悬液的制备;2)脾脏单细胞悬液的制备;3)孔板中主动脉组织流式抗体染色处理;...
  • 本实用新型公开了一种导管内给药的气管导管,包括导管本体,所述导管本体的外侧设置给药夹层,所述给药夹层的一端连接出药管,其另一端通过第一管道连接注药端口,所述出药管上设置出药孔,所述出药管设置在所述导管本体内。本实用新型在需要对带管患者进...
  • 本发明公开了β
  • 本实用新型公开了一种多功能行李箱,包括移动式底座、设于底座上的行李箱箱体,其中:所述底座包括带滚轮的伸缩式底板、分别位于底板两端的扶手和立板,所述箱体后侧设有拉杆,所述箱体包括通过拉合件实现闭合的上壳体和下壳体,所述上壳体和下壳体组成容...
  • 本发明属于生物医学技术领域,具体的说是糖皮质激素对肝衰竭疗效的危险因素分析与预后模型建立,该步骤如下所示:S1:获取样本数据,通过纳入标准和排除标准对样本数据进行筛选处理,选择纳入数据;S2:将纳入数据中的患者的一般资料及临床资料通过调...
  • 本发明涉及基于N6
  • 本发明公开了一种龟甲胶鉴别和杂皮源成分的同时检测方法,涉及中药成分分析及质量检验技术领域,其技术方案要点是:包括采用超高效液相色谱-三重四极杆质谱联用仪进行龟甲胶鉴别和杂皮源成分的同时检测。本发明通过使用超高效液相色谱-三重四极杆质谱技...
  • 本实用新型提供一种液体成分检测仪,首先获取待测液体物质以及盛放待测液体物质的目标容器;然后将压电换能器与目标容器接触,或者将压电换能器与待测液体物质接触或浸没;再通过电源对压电换能器通电,然后获取压电换能器的电阻抗;最后利用现有的阻抗转...
  • 本发明公开了去泛素化酶抑制剂在制备通过增强干扰素抑制乙肝病毒复制的药物中的应用。本发明将去泛素化酶抑制剂用于增强干扰素抑制病毒复制来起到治疗慢性乙型肝炎的作用,验证了去泛素化酶抑制剂增强干扰素信号通路的抗病毒效应,以增强干扰素抑制病毒的...
  • 本发明公开了一种耐受胃肠液的雷公藤红素纳米颗粒及制备方法,属于生物医药技术领域。本发明将雷公藤红素与硫酸软骨素通过绿色简单的制备方法形成形貌均一的纳米颗粒;解决了雷公藤红素因低水溶性,低溶解性导致的胃肠道稳定性差的缺点,增加了雷公藤红素...