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2025年5月细胞治疗持久性增强专利技术
2025-06-16 165

概况

根据本月的专利技术动态,汇总了14项专利,这些专利横跨生物医学、农业科学、食品加工及设备制造等多个技术领域。其中,发明专利13项,实用新型专利1项。总共涉及57位发明人,申请人则来自12个不同主体,包括9家企业实体和3所高校或研究机构。这些专利展示了在基因编辑、细胞培养、药物开发及农业技术等领域的创新进展,体现了产学研合作的深度与广度。

技术领域分布

技术领域

专利技术数量

IPC分类

细胞培养与冻存

5

C12N5/07:培养细胞或组织。
C12N5/10:干细胞。
A61K35/12:人或动物细胞作为药物。
A61K35/30:干细胞作为药物。
A61K35/545:免疫细胞作为药物。
A61P9/00:循环系统疾病治疗。
A01N1/02:生物材料的保存。
C12N5/0783:免疫细胞培养。
C12N5/0781:免疫细胞培养。
C12N5/0784:免疫细胞培养。
C12N5/0786:免疫细胞培养。
C12N5/078:免疫细胞培养

生物医药与基因编辑

4

A61K45/00:药物组合物。
A61P17/16:皮肤病治疗。
A61K31/7105:有机化合物作为药物。
C12N15/113:基因工程载体。
C12N15/867:基因修饰的微生物。
G01N33/68:生物材料的测定或检验。
C12N15/864:基因修饰的微生物。
C12N9/22:酶。
A61K48/00:含有遗传物质的药物。
A61P25/00:神经系统疾病治疗。
A61P27/16:耳部疾病治疗

植物提取物与应用

3

A61K31/715:有机化合物作为药物。
A61K38/02:肽或蛋白质作为药物。
A61K36/07:中药或天然产物作为药物。
A61P1/16:消化系统疾病治疗

设备与工具

1

B01F25/50:混合装置。
B01F35/00:混合设备。
B01F35/21:混合容器。
B01F35/213:混合部件。
B01F35/221:混合控制。
B01F35/50:混合方法。
B01F35/71:混合技术。
B01F35/75:混合参数。
B01F35/93:混合优化

农业与肥料

1

C05G3/40:肥料制备。
C05G5/20:肥料成分。
C05F11/08:肥料添加剂。
A01C21/00:植物栽培。
C12N1/12:微生物培养。
C12R1/89:藻类培养

种子与贮藏

1

A01N3/00:植物或种子的处理

image.png图片来源:技术发展分析报告


申请人排行

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申请人排行AI解析内容

根据所掌握的数据,可以归纳整理出以下关于专利申请人的单位类型、地域分布、数量分布等情况,并对细胞治疗持久性增强技术领域的研发竞争情况进行分析:

1. 单位类型

  • 科研机构与高校:北京市农林科学院、内蒙古师范大学、江南大学属于科研机构或高校,表明这些单位在基础研究和技术开发方面具有较强的实力。

  • 医疗机构:中国医科大学附属第一医院、大连医科大学附属第二医院、首都医科大学附属北京友谊医院、复旦大学附属眼耳鼻喉科医院均为医疗机构,说明该技术领域与临床应用密切相关,医疗机构在技术研发和转化中扮演重要角色。

  • 个人申请人:郭雪、陈镇洲、焦杰彪为个人申请人,可能代表独立研究者或小型团队,其创新能力不容忽视。

2. 地域分布

  • 集中于经济发达地区:专利申请人主要分布在经济较发达的省市,如北京(北京市农林科学院、首都医科大学附属北京友谊医院)、上海(复旦大学附属眼耳鼻喉科医院)、辽宁(中国医科大学附属第一医院、大连医科大学附属第二医院)等。这反映了经济发达地区在科研投入、技术创新和产业转化方面的优势。

  • 其他地区分布:内蒙古(内蒙古师范大学)、江苏(江南大学)也有相关专利申请,显示出该技术领域的研究在全国范围内有一定的扩散。

3. 数量分布

  • 北京市农林科学院领先:北京市农林科学院以2项专利位居首位,占总专利数量的13.33%,显示出其在该技术领域的领先地位。

  • 其余申请人分布均衡:其他申请人各有1项专利,占比均为6.67%。这种分布表明该技术领域尚未形成明显的垄断局面,各申请人之间的竞争较为均衡。

4. 研发竞争情况分析

  • 竞争格局分散:目前排名前10的申请人中,仅有北京市农林科学院拥有超过1项专利,其余申请人均仅持有1项专利。这表明该技术领域尚处于多点开花、竞争分散的状态,尚未出现一家独大的局面。

  • 产学研结合紧密:科研机构、高校和医疗机构均有参与,体现了细胞治疗持久性增强技术的研发需要多学科交叉合作,同时也说明该技术从基础研究到临床应用的链条较为完整。

  • 个人创新潜力显现:个人申请人在该领域也有所贡献,表明个体研究者在特定方向上具备一定的创新能力,可能成为未来技术突破的重要力量。

总结

根据所掌握的数据,可以得出以下结论:

  • 细胞治疗持久性增强技术领域的研发呈现出多元化特征,涉及科研机构、高校、医疗机构以及个人申请人。

  • 地域分布主要集中于经济发达地区,但也有向其他地区扩散的趋势。

  • 竞争格局较为分散,尚未形成明显的行业领导者,各申请人之间的差距不大。

  • 该技术领域需要多学科协作,产学研结合紧密,同时个人创新潜力值得关注。

  • 随着技术的进一步发展,预计未来可能会出现更激烈的竞争,尤其是在关键技术方向上的突破将决定市场主导权的归属。

专利地域分布

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专利地域分布AI解析内容

根据所掌握的数据,可以发现细胞治疗持久性增强领域的技术创新能力和活跃程度在不同地区之间存在一定的差异。以下是对各地区技术实力和竞争情况的分析:

  1. 上海、广东、山东和北京:这四个地区的专利数量均为2件,占总专利数量的14.29%(四舍五入为14.285714285714285%)。这些地区在该领域表现出较强的技术创新能力,并且处于第一梯队。由于专利数量相同,这些地区的竞争态势较为均衡,彼此之间的差距不大,但它们明显领先于其他地区。

  2. 辽宁、内蒙古自治区、重庆、吉林、江苏和安徽:这六个地区的专利数量均为1件,占总专利数量的7.14%(四舍五入为7.142857142857142%)。这些地区在该领域的技术创新能力相对较弱,属于第二梯队。尽管如此,这些地区仍有一定的技术积累和研究基础,表明其对该领域也有一定的关注和投入。

  3. 整体竞争格局:从全国范围来看,该领域的专利分布较为分散,没有一个地区占据绝对主导地位。第一梯队的四个地区(上海、广东、山东和北京)合计占据了57.14%的市场份额,显示出较强的综合实力。而第二梯队的六个地区虽然专利数量较少,但仍然构成了该领域的多元化发展格局。

  4. 技术创新活跃度:第一梯队的地区在技术研发方面表现更为活跃,可能拥有更多的科研机构、企业或高校参与其中。而第二梯队的地区则可能更多依赖个别企业和研究团队的努力,技术创新活跃度相对较低。

综上所述,根据所掌握的数据,可以得出以下结论:细胞治疗持久性增强领域的技术创新能力和活跃程度主要集中在经济发达和技术资源丰富的地区(如上海、广东、山东和北京),这些地区形成了较强的竞争优势;而其他地区虽然专利数量较少,但也展现了对该领域的一定关注度,未来可能会随着技术进步和政策支持逐步提升其竞争力。

法律状态分布

法律状态分布AI解析内容

根据所掌握的数据,可以分析得出以下结论:

  1. 专利活跃程度分析:
    在细胞治疗持久性增强领域,共有14项专利(通过各法律状态数量总和计算得出)。其中,“授权”和“发明专利申请公布后的驳回”两类法律状态的专利数量均为4项,分别占比28.57%,表明该技术领域的专利活动较为集中在这两种状态。这说明一方面该领域存在一定的技术成熟度(授权专利较多),另一方面也面临较高的技术挑战或审查难度(驳回专利数量与授权相当)。

  2. 技术发展态势:

    • 授权专利的数量占比较高(28.57%),表明该领域已有部分核心技术得到了认可并具备实际应用价值。

    • 驳回专利数量同样较高(28.57%),可能反映出该领域的技术门槛较高,或者相关专利在新颖性、创造性和实用性方面存在一定不足。

    • 其他法律状态(如公开、撤回、终止等)的专利数量较少(各占7.14%),说明这些专利处于早期阶段或未能成功推进到授权阶段。

  3. 潜在问题与机遇:

    • 较高的驳回率提示该领域可能存在技术竞争激烈或专利布局过于密集的情况,导致部分专利难以通过审查。

    • 同时,较低的公开和实质审查比例(各占7.14%)可能意味着该领域的技术创新仍处于探索阶段,尚未形成大规模的技术突破。

    • 专利权转移的存在(占比7.14%)表明该领域可能存在一定的市场交易和技术合作机会。

  4. 总结:
    根据所掌握的数据,可以认为细胞治疗持久性增强领域的专利活跃程度中等偏上,但技术壁垒较高。授权专利的存在显示了该领域的技术潜力,而较高的驳回率则反映了技术开发的难度和审查标准的严格性。未来,随着更多技术的公开和实质性审查的推进,该领域有望迎来进一步的技术突破和市场扩展。同时,企业或研究机构应注重提高专利质量,以应对激烈的市场竞争和技术审查要求。

创新点与技术突破

创新点:

技术主题

创新点说明

相关专利

FUNDC1抑制剂应用

通过FUNDC1抑制剂防治皮肤光损伤,提供新型药物研发方向。

FUNDC1抑制剂在制备防治皮肤光损伤药物中的应用

无血清培养基添加剂

燕麦水解物作为无血清培养基添加剂,提升细胞培养效果并降低成本。

一种无血清培养基的燕麦水解物添加剂及其制备方法

混合二氧化碳恒温振荡器

设计一种恒温振荡器,优化二氧化碳环境控制,提高实验精度。

一种混合二氧化碳恒温振荡器

藻类活性细胞复合生物肥

通过藻类活性细胞制备高效生物肥,促进农业可持续发展。

藻类活性细胞复合生物肥制备方法及应用

酵母低pH胁迫调节

提出调节光滑球拟酵母抵御低pH胁迫的方法,增强其生存能力。

一种调节光滑球拟酵母抵御低pH胁迫的方法

荠菜种子贮藏方法

创新荠菜种子的贮藏方式,显著延长种子保存期限。

一种荠菜种子的贮藏方法

免疫细胞冻存技术

优化免疫细胞冻存液及冻存方法,提升细胞活性恢复率。

免疫细胞冻存液及冻存方法

毛木耳多糖肝损伤应用

发现毛木耳多糖提取物对酒精性肝细胞损伤的缓解作用,拓展天然产物应用领域。

毛木耳多糖提取物在制备缓解酒精性肝细胞损伤产品中的应用

毛木耳蛋白质肝损伤应用

验证毛木耳蛋白质提取物对酒精性肝细胞损伤的缓解效果,丰富功能性食品原料。

毛木耳蛋白质提取物在制备缓解酒精性肝细胞损伤产品中的应用

DC与CIK细胞共培养

建立DC细胞与CIK细胞共培养方法,促进免疫细胞治疗研究进展。

一种DC细胞与CIK细胞的共培养方法

技术突破:

技术主题

突破点说明

相关专利

CRISPR/Cas9基因编辑

利用CRISPR/Cas9技术开发治疗遗传性感音神经性聋的药物,实现精准医疗。

CRISPR/Cas9基因编辑系统及其在制备治疗遗传性感音神经性聋的药物中的应用

人干细胞制备方法

开发延长细胞寿命和增强成血管能力的人干细胞制备方法,推动再生医学发展。

一种细胞寿命延长及成血管能力增强的人干细胞的制备方法及其试剂盒

软骨冷冻保护液

研制关节软骨玻璃化冷冻保护液,突破软骨长期保存的技术瓶颈。

一种关节软骨玻璃化冷冻保护液及软骨保存方法

脂肪细胞复活素配方

开发提高脂肪细胞存活率的复活素配方,为组织工程提供新工具。

一种脂肪细胞存活率提高91%的复活素配方及制备方法

应用前景

以下是基于应用前景的简要分析及排行:

排行

专利名称

前景分析

1

FUNDC1抑制剂在制备防治皮肤光损伤药物中的应用

可用于开发新型防晒产品及治疗光老化相关疾病的药物,满足市场需求并提升护肤效果

2

CRISPR/Cas9基因编辑系统及其在制备治疗遗传性感音神经性聋的药物中的应用

为遗传性感音神经性聋提供精准治疗方案,推动基因治疗技术发展并改善患者生活质量

3

一种无血清培养基的燕麦水解物添加剂及其制备方法

优化细胞培养条件,降低生产成本,适用于生物制药及细胞研究领域

4

一种混合二氧化碳恒温振荡器

提高实验室设备性能,满足细胞培养和生物实验对环境控制的需求

5

藻类活性细胞复合生物肥制备方法及应用

促进农业可持续发展,提高作物产量和品质,减少化学肥料使用

6

一种调节光滑球拟酵母抵御低pH胁迫的方法

增强微生物耐受性,应用于工业发酵及极端环境下的生物技术开发

7

一种细胞寿命延长及成血管能力增强的人干细胞的制备方法及其试剂盒

推动再生医学发展,为组织修复和抗衰老研究提供技术支持

8

一种荠菜种子的贮藏方法

延长种子保存期限,保障种质资源安全,支持农业育种工作

9

一种关节软骨玻璃化冷冻保护液及软骨保存方法

解决软骨移植中的保存难题,推动骨科医疗技术进步

10

一种脂肪细胞存活率提高91%的复活素配方及制备方法

提升脂肪移植成功率,助力整形美容及再生医学领域发展

11

免疫细胞冻存液及冻存方法

提高免疫细胞保存质量,支持癌症免疫治疗及细胞疗法研究

12

毛木耳多糖提取物在制备缓解酒精性肝细胞损伤产品中的应用

开发护肝保健品或药物,满足消费者健康需求

13

毛木耳蛋白质提取物在制备缓解酒精性肝细胞损伤产品中的应用

进一步丰富护肝产品的原料选择,拓展毛木耳综合利用价值

14

一种DC细胞与CIK细胞的共培养方法

优化肿瘤免疫治疗方案,提高疗效并降低副作用


以上专利涵盖了生物医药、细胞培养、基因编辑、农业技术等多个领域,具有较高的技术创新性和市场潜力。这些专利的应用前景广泛,能够解决实际问题并推动相关行业的发展,尤其在医疗健康和生物技术领域表现突出,整体展现了较强的商业转化价值和技术领先性


持续研发与改进建议

以下是基于应用前景的简要分析及排行:

ID

专利名称

研发与改进建议

1

FUNDC1抑制剂在制备防治皮肤光损伤药物中的应用

可进一步研究FUNDC1抑制剂与其他抗氧化成分的协同作用,以提高药物的防护效果,并探索其在不同肤质和环境条件下的适用性。

2

CRISPR/Cas9基因编辑系统及其在制备治疗遗传性感音神经性聋的药物中的应用

建议优化CRISPR/Cas9系统的递送方式,减少脱靶效应,同时开发适用于更多遗传性耳聋类型的通用型药物。

3

一种无血清培养基的燕麦水解物添加剂及其制备方法

可以尝试改进燕麦水解工艺,提高活性成分提取率,并验证其在其他细胞培养体系中的适用性。

4

一种混合二氧化碳恒温振荡器

建议增加设备的智能化功能,如实时监测和远程控制,同时降低能耗以提升市场竞争力。

5

藻类活性细胞复合生物肥制备方法及应用

可进一步研究藻类活性细胞与其他微生物的协同作用,以增强肥料效果,并探索其在不同土壤类型中的应用潜力。

6

一种调节光滑球拟酵母抵御低pH胁迫的方法

建议深入分析低pH胁迫对酵母代谢的影响机制,优化调控策略,以提高方法的普适性和效率。

7

一种细胞寿命延长及成血管能力增强的人干细胞的制备方法及其试剂盒

应进一步验证该方法在临床应用中的安全性和有效性,并开发配套的自动化操作设备以简化流程。

8

一种荠菜种子的贮藏方法

可以结合现代传感技术,实现对贮藏环境的动态监控,同时研究更长周期的贮藏可行性。

9

一种关节软骨玻璃化冷冻保护液及软骨保存方法

建议优化保护液配方以降低毒性,并探索其在其他组织保存中的潜在应用。

10

一种脂肪细胞存活率提高91%的复活素配方及制备方法

可进一步研究复活素的作用机制,开发针对特定适应症的个性化配方,并降低生产成本。

11

免疫细胞冻存液及冻存方法

建议改进冻存液成分以提高细胞复苏后的活性,并开发适用于大规模生产的工艺。

12

毛木耳多糖提取物在制备缓解酒精性肝细胞损伤产品中的应用

可以优化提取工艺以提高多糖纯度和产量,并验证其在人体试验中的实际效果。

13

毛木耳蛋白质提取物在制备缓解酒精性肝细胞损伤产品中的应用

建议深入研究蛋白质提取物的具体作用机制,并探索其与其他护肝成分的复配可能性。

14

一种DC细胞与CIK细胞的共培养方法

可以优化共培养条件以提高细胞增殖效率,并验证其在肿瘤免疫治疗中的临床效果。


以下是对各专利技术的研发与改进建议,旨在优化其应用效果、降低成本或拓展应用场景。


侵权规避建议


在侵权规避方面应注意以下几点:

  1. 明确专利保护范围:仔细研究每项专利的权利要求书,确保了解其具体保护的技术方案和应用领域。例如,“FUNDC1抑制剂”专利涉及防治皮肤光损伤药物的应用,需避免开发或销售与其相同或等同的药物制剂。

  2. 技术方案差异化设计:针对类似技术需求,应通过改进或替代技术手段实现功能目标。例如,在开发无血清培养基添加剂时,避免直接使用燕麦水解物作为核心成分,可尝试其他植物提取物或合成物质。

  3. 避开关键方法步骤:对于涉及特定方法的专利(如CRISPR/Cas9基因编辑系统、细胞寿命延长方法等),需重新设计实验流程或采用非专利技术路径,以避免侵犯方法专利权。

  4. 产品配方调整:在复活素配方、冻存液配方或生物肥制备中,注意调整关键成分比例或替换部分原料,确保最终产品与专利描述存在显著差异。

  5. 设备结构优化:对于“混合二氧化碳恒温振荡器”这类实用新型专利,可通过改变设备结构、功能模块或操作方式来规避侵权风险。

  6. 应用场景限制:某些专利可能限定于特定应用领域(如毛木耳多糖/蛋白质提取物用于缓解酒精性肝细胞损伤),在开发相关产品时,应避免进入这些受保护的应用场景。

  7. 关注组合技术:对于涉及多种技术组合的专利(如DC细胞与CIK细胞共培养方法),需分析各技术环节是否独立受保护,并寻找替代方案或简化流程以规避侵权。

  8. 记录研发过程:保留完整的研发记录和技术改进文档,证明自身技术方案的独立性和创新性,以便在潜在纠纷中提供有力证据。

  9. 进行专利检索和分析:在开展新产品或技术研发前,进行全面的专利检索和自由实施(FTO)分析,评估是否存在潜在侵权风险。

  10. 咨询专业意见:如有必要,寻求知识产权律师或专利代理人的帮助,对技术方案进行详细审查并制定合理的规避策略。

通过以上措施,可以有效降低因技术方案与现有专利重叠而引发的侵权风险。


报告内容均由科易网AI+技术转移和科技创新数智化应用工具生成,仅供参考!

关键词:细胞,持久性,专利技术,概况
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