1998年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)獲獎(jiǎng)分子
"...NO 作為心血管系統(tǒng)信號(hào)分子的發(fā)現(xiàn),不僅解釋了經(jīng)典藥品?硝酸甘油的作用機(jī)制,還為多種疾病的診斷和治療開辟了新的路徑,這一發(fā)現(xiàn)將醫(yī)學(xué)研究帶入了一個(gè)新時(shí)代!…"
— Sten Lindahl 博士,1998年諾貝爾生理學(xué)或醫(yī)學(xué)獎(jiǎng)?lì)C獎(jiǎng)致辭
一氧化氮(NO)是一種內(nèi)源性氣體分子,通過(guò)精氨酸(L-Arginine)經(jīng)一氧化氮合酶(NOS)催化產(chǎn)生,廣泛存在于人體內(nèi),參與多種生理過(guò)程。作為一種"迷人的分子",NO在醫(yī)學(xué)上被作為心血管特效藥間接使用了近一個(gè)多世紀(jì),之后被發(fā)現(xiàn)是人體內(nèi)的一種重要信號(hào)分子。
1998年,NO氣體分子擴(kuò)張血管的機(jī)制研究取得了重大突破并獲得諾貝爾獎(jiǎng);此后多年間,臨床研究陸續(xù)揭示了NO作為內(nèi)源性氣體信號(hào)分子的相關(guān)機(jī)理,證實(shí)了NO對(duì)人體擴(kuò)張血管、抗感染、刺激軟組織再生、調(diào)節(jié)免疫等方面的重要作用。
吸入一氧化氮(iNO)作為一種選擇性肺血管擴(kuò)張劑,臨床應(yīng)用時(shí)通常濃度范圍為5至80ppm,通過(guò)專用傳送及檢測(cè)系統(tǒng),輸送到呼吸機(jī)或呼吸回路的吸氣支路。通過(guò)擴(kuò)張肺通氣區(qū)域的肺血管改善通氣-血流灌注比,增加流向通氣肺泡的血流量,降低肺動(dòng)脈高壓并提升氧合,同時(shí)最大限度減少全身性低血壓。
我們的氣液精密控制技術(shù)平臺(tái)是產(chǎn)品創(chuàng)新的基石。該平臺(tái)支持對(duì)氣體與液體介質(zhì)中的靶向分子進(jìn)行涵蓋生發(fā)及緩釋、高靈敏度實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)以及氣路液路智能調(diào)節(jié)等多個(gè)環(huán)節(jié)的端到端閉環(huán)控制。
我們掌握三種領(lǐng)先的NO制備技術(shù),根據(jù)不同臨床需求與產(chǎn)品配置靈活調(diào)整。
開發(fā)了基于電化學(xué)與化學(xué)發(fā)光原理的互補(bǔ)型氣體傳感技術(shù)體系,實(shí)現(xiàn)在不同靈敏度與工作流程要求下對(duì)NO及其他臨床相關(guān)氣體的測(cè)量能夠?qū)崟r(shí)、精準(zhǔn)地監(jiān)測(cè)患者呼吸回路中的NO濃度、關(guān)鍵副產(chǎn)物及氧氣等參數(shù)。
通過(guò)結(jié)合差異化的傳感器、采樣模塊及監(jiān)測(cè)邏輯,我們的系統(tǒng)能夠?qū)崟r(shí)追蹤患者呼出氣體動(dòng)態(tài),支持精準(zhǔn)給藥及安全管理。我們的監(jiān)測(cè)解決方案均整合至我們的治療產(chǎn)品,同時(shí)亦應(yīng)用到我們的診斷產(chǎn)品系列及患者端呼吸回路。
我們構(gòu)建高精度、快速響應(yīng)的智能流路設(shè)計(jì)與控制技術(shù),并通過(guò)控制算法和AI,實(shí)現(xiàn)氣路液路循環(huán)的精準(zhǔn)調(diào)控,在不同場(chǎng)景及運(yùn)行條件下為患者提供穩(wěn)定、安全的治療支持。
目前已擁有 79項(xiàng) 獲批專利
(含75項(xiàng)境內(nèi)獲批專利及4項(xiàng)境外獲批專利)
覆蓋吸入一氧化氮?dú)怏w發(fā)生、傳輸控制、監(jiān)測(cè)等核心技術(shù)領(lǐng)域
我們將長(zhǎng)期投入,沉淀為可延續(xù)的創(chuàng)新能力與對(duì)生命負(fù)責(zé)的解決方案
技術(shù)不止是壁壘,更是無(wú)聲的守護(hù)