近年来在抗肿瘤治疗中,可视化治疗作为精准医疗的一种辅助手段受到广泛关注。科学研究人员发现纳米硫化铜具有强的近红外吸收能力,相比于传统的金纳米材料,其近红外吸收峰不会随着尺寸和形貌的改变而发生变化,光热稳定性良好,并且成本低廉、在体毒性低等特点,可用于肿瘤的光热治疗。目前合成纳米硫化铜主要通过水热法、共沉淀法、热分解法等,这些合成方法反应条件苛刻、合成过程繁琐,极大的限制了其大规模生产,从而限制了在生物医学领域的广泛应用。中国专利CN201410617810使用乙醚、1-(2-甲氧基)咪唑氢氯酸盐和碘已基磷酸二乙酯等有机物合成纳米硫化铜,对环境不友好,反应过程不仅需要高温条件且反应时间较长。
磁共振成像(MRI)已广泛应用于疾病诊断和医学研究。临床上广泛应用的磁共振T1对比剂,它能缩短周围水质子的纵向弛豫时间,从而在T1加权图像上能增强图像的亮度,有利于疾病的诊断及鉴别诊断。目前临床主要使用的T1对比剂是基于钆螯合物的小分子,其r1弛豫率较低约在3.5-3.8mM-1s-1之间,对肿瘤组织没有特异性,在体清除率快且具有肾毒性。将小分子驰豫对比剂与纳米材料相结合,利用纳米粒子中的靶向集团可靶向肿瘤组织,利用二者结合后的纳米粒子尺寸及其生物作用机制可提高在体循环时间,利用驰豫对比剂可提高病灶区域的成像对比度,从而形成具备多功能的纳米粒子。将这种钆螯合物整合到具有治疗功能的纳米材料可实现肿瘤的诊疗一体化。
课题来源与背景
14-3-3是一种高度保守的可溶性酸性蛋白家族,在信号传导、细胞周期以及细胞凋亡、细胞恶性转化的调控等方面发挥重要作用。14-3-3ζ是14-3-3家族中一个亚型,14-3-3ζ与肿瘤的发生密切相关,并被作为潜在的肿瘤致癌基因。近年来研究证实14-3-3ζ参与恶性肿瘤发生、发展,并且与预后关系密不可分。
本人在美国访问学习期间,参与研究14-3-3ζ在乳腺癌中的作用机制研究。发现14-3-3ζ高表达的患者无病生存和总生存明显缩短, 14-3-3ζ它不仅可以参与肿瘤细胞内分泌耐药形成,降低三苯氧胺的敏感性,还与阿霉素等化疗药物耐药有关。但是14-3-3ζ在肺癌中的研究尚属空白。因此回国后,本课题组立即搜集了肺非小细胞肺癌病理蜡块共173例,首先采用免疫组化方法检测了14-3-3ζ在肺癌中表达的情况,首次发现14-3-3ζ表达对于各个病理类型的肺癌有着重要的预后指导意义。因此于2013年申报了黑龙江省归国留学基金项目,深入研究14-3-3ζ在肺癌中影响患者预后,调节耐药的机制。
研究目的与意义
目前肺癌发病率和死亡率位居全球恶性肿瘤之首,其中70-80%的肺癌为非小细胞肺癌。但是针对NSCLC进行的手术、化疗、放疗等手段都很难达到令人满意的效果,五年生存率只有15%。随着分子靶向药物的出现,为肺癌的治疗带来了很大的希望。目前NSCLC分子治疗靶点多集中在肿瘤细胞
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。
通过技术攻关,研制出2兆瓦级直驱永磁风力发电机组功率变换器,通过本项目的研究,实现:1.对发电机在变风速条件下,功率变换器控制系统动态模型的建立;2.对功率变换器在电网出现低电压时,其穿越能力的研究;3.在采用DSP模块,对变流器控制信号处理过程的计算;4.对功率变换器总体结构的研制;5.对功率变换器实现功能模块化的研制;6.进行数字化软件平台的设计;7.进行矢量控制数学模型的建立;8.对风力发电仿真系统的设计;***总线控制及远程控制电路的设计;10.并网运行中,过流、过压、短路的保护,三电平变换中点箝位等电路的实验分析。2兆瓦级直驱永磁风力发电机组功率变换器采用功率组件模块化设计,变流器采用并联技术和全矢量控制,实现无功功率连续调节,具有并网电能质量高、电机转矩快速调节、整机可靠性高、便于维护及扩展等优点。
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。