复旦大学专利技术

复旦大学共有18213项专利

  • 本发明提供了一种基于EGFR基因rs763317位点的基因分型检测试剂盒,用于检测癌症患者的EGFR基因rs763317位点的基因型,具有这样的特征,包括:用于对癌症患者的全血基因组进行PCR的引物组,该引物组包括第一上游引物和第一下游...
  • 本发明提供了一种基因分型检测试剂盒,用于检测癌症患者的NQO1 rs1800566位点基因的基因型,具有这样的特征,包括:用于对癌症患者的全血基因组进行PCR的引物组,该引物组包括第一上游引物和第一下游引物,其中,第一上游引物的核苷酸序...
  • 本发明提供了一种基于GPC5 rs2352028基因的基因分型检测试剂盒,用于检测癌症患者的GPC5 rs2352028位点基因的基因型,具有这样的特征,包括:用于对癌症患者的全血基因组进行PCR的引物组,该引物组包括第一上游引物和第一...
  • 本发明提供一种基于单核苷酸多态性和人工智能的肺癌风险预警方法,其特征在于,包括以下步骤:步骤S1,根据预设的多个SNP位点对患者进行检测得到相对应的位点特征;步骤S2,获取患者的流行病学信息,该流行病学信息至少包括吸烟特征、性别特征、年...
  • 本发明公开了一种吲哚类化合物、其制备方法及应用。具体的,本发明提供了一种如式I所示的化合物、其药学上可接受的盐或其对映异构体,该化合物能有效缩短睡眠潜伏期、延长睡眠时间,具有较佳的促进睡眠作用。具有较佳的促进睡眠作用。具有较佳的促进睡眠...
  • 本发明属于生物医药技术领域,涉及一种特异识别人诺如病毒的核酸适配体。本发明还包括该核酸适配体的序列、制备方法和应用。本发明以人诺如病毒GⅡ.4和GⅡ.17病毒样颗粒VLP1为靶标,SELEX筛选获得的16个高亲和性和特异性结合的适配体,...
  • 本发明属生物医学技术领域,涉及乳腺癌tRNA衍生片段(tRFs)表达谱及tRF
  • 本发明提供一种基于深度学习的空中目标ISAR成像多方位样本扩充方法,属于空中目标ISAR成像信息获取及目标识别领域,用于扩充空中目标方位维上的样本。本发明包括如下步骤:步骤S1,通过对空中目标建模以及快速电磁散射计算获取空中目标ISAR...
  • 本发明提供6
  • 本发明提供了一种卧姿上肢康复机器人,属于医疗康复训练器械领域,用于提供卧姿状态下的上肢康复训练,包括:水平运动机构,用于带动上肢水平运动;升降机构,安装在水平运动机构上,用于带动上肢升降运动;角度调整机构,安装在升降机构上,用于调整上肢...
  • 本发明提供一种基于T
  • 本发明提供一种基于时间增强影像组学的动静脉畸形分级方法及装置,先使用神经网络对患者DSA影像进行血管检测,并记录血管开始和结束显影所在帧数;将血管开始和结束显影所在帧数除以DSA采样帧率,得到所检测到血管开始和结束显影的时间点,通过计算...
  • 本申请提供一种无线耳机,包括耳机天线、耳塞部、和耳杆部。耳机天线包括主天线单元和谐振单元,主天线单元包括设于耳杆部上的第一辐射枝节。谐振单元设于耳杆部上,且包括第一金属枝节。第一辐射枝节与第一金属枝节相对设置,且均沿耳杆部的延伸方向设置...
  • 本发明公开了一种基于声全息的无线多通道并行通信方法、装置及设备,通过声全息发射基站构建用于通信的空间多焦点,信号被发出后,仅在焦点位置能接收到,实现端到端的通信。这种端到端的通信具有强保密性,加密基于声传播的物理过程,仅在焦点处才能收到...
  • 本发明属于免疫检测技术领域,具体为基于光学微球的快速灵敏荧光酶联免疫检测方法。本发明采用折射率比环境高的透明材料制成的光学微球,作为检测载体;微球粒径为亚毫米级别;所述微球表面经过捕获抗体处理;利用折射率较高的微球界面的荧光非对称发射效...
  • 本发明属于生物医药技术领域,涉及内质网应激相关分泌蛋白新的用途,具体涉及LMAN2、CAPN
  • 本发明属药物合成技术领域,涉及一类新型的二氢吡喃酮类化合物,及其制备方法和用途。所述的二氢吡喃酮类化合物化学式如下通式I听示。本发明经生物实验结果表明,所述的二氢吡喃酮类化合物可用作制备防治与微管蛋白相关疾病的药物,特别是制备防治与微管...
  • 本发明属于无线网状网技术领域,涉及一种基于数据流量均方差的频道分配方法。本发明将无线互连的多个无线接入设备的射频接口划为一组,计算无线网络中无线接入设备的射频接口数据流量的平均值和均方差,然后据此将无线接入设备的射频接口划分成五个层面并...
  • 本发明提供一种故障设备任务转移方法及系统、电子设备和存储介质,其中,方法包括:监测任务状态和工作设备状态,确定存在目标工作设备掉线;基于目标工作设备,根据设备任务关系映射表,确定目标故障任务;其中,设备任务关系映射表包括工作设备与任务的...
  • 本发明涉及一种卷对卷式的薄膜脱附方法、卷曲薄膜及其应用,在铜箔上的石墨烯衬底上沉积具有预应力梯度的双层或多层纳米薄膜,然后使铜箔石墨烯通过滚轴弯曲,使得薄膜脱附并卷曲,形成相应材料的纳米卷曲薄膜。可以通过超声使纳米管快速从衬底剥离并落入...