NO:「迷人」的分子

1998年诺贝尔生理学或医学奖获奖分子

"...NO 作为心血管系统信号分子的发现,不仅解释了经典药品⸺硝酸甘油的作用机制,还为多种疾病的诊断和治疗开辟了新的路径,这一发现将医学研究带入了一个新时代!…"

— Sten Lindahl 博士,1998年诺贝尔生理学或医学奖颁奖致辞

一氧化氮(NO)是一种内源性气体分子,通过精氨酸(L-Arginine)经一氧化氮合酶(NOS)催化产生,广泛存在于人体内,参与多种生理过程。作为一种"迷人的分子",NO在医学上被作为心血管特效药间接使用了近一个多世纪,之后被发现是人体内的一种重要信号分子。

1998年,NO气体分子扩张血管的机制研究取得了重大突破并获得诺贝尔奖;此后多年间,临床研究陆续揭示了NO作为内源性气体信号分子的相关机理,证实了NO对人体扩张血管、抗感染、刺激软组织再生、调节免疫等方面的重要作用。

吸入一氧化氮(iNO)作为一种选择性肺血管扩张剂,临床应用时通常浓度范围为5至80ppm,通过专用传送及检测系统,输送到呼吸机或呼吸回路的吸气支路。通过扩张肺通气区域的肺血管改善通气-血流灌注比,增加流向通气肺泡的血流量,降低肺动脉高压并提升氧合,同时最大限度减少全身性低血压。

核心技术

我们的气液精密控制技术平台是产品创新的基石。该平台支持对气体与液体介质中的靶向分子进行涵盖生发及缓释、高灵敏度实时监测以及气路液路智能调节等多个环节的端到端闭环控制。

NO即时发生及缓释控制技术

NO即时发生及缓释控制技术

我们掌握两种领先的NO制备技术,根据不同临床需求与产品配置灵活调整。

  • 电化学催化技术:在温和条件下实现NO生成,能够稳定、快速地生产高纯度治疗用NO
  • 高温等离子体转化技术:实现了NO发生模块的小型化与集成化,为便携式、移动式设备的开发提供支持,拓展应用场景
  • NO缓释控制技术:NO缓释技术基于多种NO供体,在分子设计、负载技术、缓释条件控制及工艺生产上对各种负载材料技术进行深入研究
气体传感与分子监测技术

气体传感与分子监测技术

开发了基于电化学与化学发光原理的互补型气体传感技术体系,实现在不同灵敏度与工作流程要求下对NO及其他临床相关气体的测量能够实时、精准地监测患者呼吸回路中的NO浓度、关键副产物及氧气等参数。

通过结合差异化的传感器、采样模块及监测逻辑,我们的系统能够实时追踪患者呼出气体动态,支持精准给药及安全管理。我们的监测解决方案均整合至我们的治疗产品,同时亦应用到我们的诊断产品系列及患者端呼吸回路。

智能流路设计与控制技术

智能流路设计与控制技术

我们构建高精度、快速响应的智能流路设计与控制技术,并通过控制算法和AI,实现气路液路循环的精准调控,在不同场景及运行条件下为患者提供稳定、安全的治疗支持。

  • iNO治疗系统:算法根据吸气流量实时调整NO输出,维持稳定的患者端浓度
  • IABP系统:AI通过增强嘈杂ICU环境的ECG信号识别能力、分析动脉压力波形以提供反搏效果的客观指标
  • 呼气诊断:智能采样及信号处理算法有助于规范呼吸采集并提高测量可重复性

专利成果

目前已拥有79项获批专利(含75项境内获批专利及4项境外获批专利),覆盖吸入一氧化氮气体发生、传输控制、监测等核心技术领域。我们将长期投入,沉淀为可延续的创新能力与对生命负责的解决方案——技术不止是壁垒,更是无声的守护

专利成果

携手创新,共创未来

我们欢迎志同道合的合作伙伴加入我们的创新之旅