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提供了用于抑制ENPP1的化合物、组合物和方法。主题方法的方面包括使样品与ENPP1抑制剂接触以抑制ENPP1的cGAMP水解活性。在一些情况下,ENPP1抑制剂是细胞不可渗透的。还提供了用于治疗癌症的组合物和方法。所述方法的方面包括向受试者施用治疗有效量的ENPP1抑制剂以治疗所述受试者的癌症。在某些情况下,所述癌症是实体瘤癌症。还提供了在施用ENPP1抑制剂之前或之后向受试者施用放射疗法的方法。所述放射疗法可以以有效减少对受试者的放射损伤的剂量和/或频率施用。在某些情况下,所述方法与化学治疗剂或检查点抑制剂或两者结合进行。
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本发明提供一种用于硬遮罩的空白遮罩及使用所述空白遮罩的光掩膜。在所述空白遮罩中,通过适当地控制硬膜中的氮含量及碳含量来形成硬膜,以减小在执行蚀刻工艺时所造成的临界尺寸的偏差。通过增大遮光膜中的金属含量及减小抗反射膜中的金属含量来形成具有薄的厚度的金属膜。因此,可提高金属膜的分辨率、图案保真度及耐化学性。此外,金属膜及硬膜被形成为使其间的反射率反差高,从而能够容易地检验所述硬膜。因此,所述用于硬遮罩的空白遮罩可应用于动态随机访问存储器(DRAM)、快闪存储器、或微处理单元(MPU),以具有32nm或以下的半节距且尤其是具有22nm或以下的临界尺寸。
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在监控在单个颗粒(P)上形成包衣的方法中,使用了一种设备,该设备包含用于将所述颗粒(P)置于在给定的空间位置上的设备(2,5,6,9),以及用于向颗粒(P)施用包衣流体以形成包衣的流体供应设备(3)。另外,该设备有测量设备(4),其用于在形成包衣的过程中在包衣上进行光谱测量并导出至少一个与该包衣相关的主要参数的测量值。这样,对这些主要参数,例如与包衣质量相关的厚度、厚度生长速度和物理和/或化学性能,同时还有传热、传质和动量传递,能够在单个颗粒(P)上的包衣过程中进行连续和非侵入性的监控。这类测量的结果可用于理解在单个颗粒(P)上的包衣过程,并最终用于控制、放大和开发工业实际规模的包衣车间。
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以往的核酸精制浓缩方法由于使用剧毒药品,因此需要尖端的化学设备,利用环境受到限制。而且,操作麻烦,需要高速离心等,难以自动化,难以得到高的精制精度。另外,使用了柱/过滤器的精制方法中,当为杂质混入较多的样品时,有可能引起堵塞,从而精制效率降低,需要进行离心或抽吸操作,难以自动化。而通过使表面活性剂(3和4)吸附试样中存在的杂质(2),从而显示与核酸(1)不同的行为,则使杂质(2)与核酸(1)分离,通过利用阳离子表面活性剂(4)和非离子表面活性剂(3)使核酸(1)以外的杂质(2)带电并置于电场中,则从含有杂质(2)的检体中将核酸(1)分离精制,成为核酸(1)的浓缩或易于浓缩的状态。
本文中提供了靶向TP‑CAF的药剂,例如抗体或嵌合抗原受体。提供了治疗癌症的方法,其包括向有此需要的患者施用有效量的TP‑CAF中和剂。所述方法可还包括向所述患者施用有效量的化学治疗或免疫治疗。所述方法可包括施用与免疫检查点阻断治疗组合的IL‑6信号传导抑制剂。
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提供一种可乳化的农药胶悬剂组合物,该组合物含(a)农药有效量的在水中溶解度低的液体农药,例如氯乙酰胺除草剂如乙草胺,(b)农药有效量的固体颗粒状农药,尤其是成盐的农药,例如草甘膦除草剂,该农药以固体颗粒的形式分散于液体农药中,(c)稳定化量的悬浮助剂,(d)乳化剂,其量足以将该浓缩组合物乳化于适当量的水中形成稀释的可喷洒组合物,和(e)零至检定调节量(assay adjusting amount)的惰性液体,液体农药可溶于或可混溶于其中。该浓缩组合物基本上是无水的。液体农药和固体农药要选择彼此化学上可相容的。根据本发明,通过基本上避免使用水和惰性有机溶剂,可提供含有极高浓度的活性成分的胶悬剂组合物。
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本申请尤其公开了一种家用洗衣机,包括光学测量装置,该光学测量装置用于获得测量值,该测量值表示在用于清洁纺织品的洗衣机运行期间使用的洗涤液的光谱透射特征;和控制装置,该控制装置适用于基于获得的光谱透射特征关于洗涤液中包含的清洁剂的化学性质对清洁剂进行分类,并且根据分类结果来控制洗衣机的操作。分类结果可以表明,例如,含有漂白剂的重垢型清洁剂与另一种不含漂白剂的清洁剂之间的区别。
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本申请公开了一种测量包括用于车辆流体在内的流体压力的压力传感器设备和组装测量流体压力的压力传感器的方法。压力传感器包括用于压力测量的MEMS模具。该MEMS模具附接在玻璃底座元件上。该底座元件经由能够附接在流体容纳腔压力端口的安装框架来机械保持在位。这里的技术提供了MEMS模具与压力传感器的坚固连接,同时从MEMS模具解除热膨胀应力。采用该解除技术,压力测量可靠性和精度都得以改善。由于从MEMS模具解除热膨胀应力,选择传感器密封材料主要考虑自身的鲁棒化学特性,而不是结构特征。这项技术还提供了精确,持久耐用并且成本效率高的压力传感器。
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本实用新型公开了一种电量能源充电装置,包括变压整流单元、电压电流处理单元、微处理器、激荡单元、侦测单元及显示单元,用以对并联的一次性电池进行还原反应的充电操作,变压整流单元将输入电源转换成直流输出电源,并由电压电流处理单元转换成直流电源及充电电源。直流电源用以供电给其它组件,而充电电源用以对电池组进行充电,侦测单元侦测电池组的输出电压,并产生侦测信号,微处理器依据侦测信号以控制电量能源充电装置的整体充电操作,包括让激荡单元产生正弦波脉冲而对电池组进行化学活化以打通积碳并清除积碳,以及让显示单元显示充电状态。
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本发明涉及一种用于对具有预定额定容量的电化学镍基电池(1)充电的方法,包括电池电压的至少一个测量和电池(1)的温度表现的一个测量。所述电池通过间歇的和可变电流的电源(2)再充电。根据测量的温度和电池(1)中充电的容量表现,该容量表现相应于等于或高于90%的充电效率,当在电池(1)两端测量的电压达到预定的电压阈值时停止电池(1)的充电。
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本公开涉及一种对地面运动进行实时补偿的方法,其否则会对现有建筑环境产生不利影响。实施例可包括:在土壤中提供多个用于注入物质的孔,物质由于化学反应而膨胀。所述多个孔可位于移动源与要保护的资产之间。实施例还可包括在多个孔中的至少一个中注入物质,并且实时地监测土壤的运动或要保护的资产中的至少一种。在引起地面运动的活动期间进行实时监测。实施例还可包括至少部分地基于监测,来获取实时监测数据。
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本发明描述了用作X射线造影剂的钛、钛合金、至少一种类型的氧化钛或它们的组合的颗粒,其中至少显著量的颗粒具有微米-毫米尺寸并且是非球形的。所述颗粒的不规则形状和/或内部孔和腔体导致在胃肠道中的保留时间延长,从而导致可用于X射线检查的时间段延长。此外,所述颗粒不仅是化学惰性的,它们还对周围组织表现出抗炎和抗菌作用。
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本发明要解决的技术问题在于提供一种在定期检查时等停止运行的情况下能够容易地剥离附着在工厂设备的内壁表面上的附着物的工厂设备的炉壁结构以及炉壁清扫方法。对于在工厂设备的金属壁构成的内壁表面上附着有灰、飞灰、炉渣等附着物而形成的工厂设备的炉壁结构中,通过预先涂敷利用水使所述工厂设备的金属壁构成的内壁表面湿润而化学变化为可从该金属壁的边界剥离的状态的涂敷剂、而在内壁表面上形成覆膜之后,对附着在基于所述涂敷剂的覆膜上的附着物放水,从而能够将所述附着物从工厂设备的内壁表面剥离。
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在衬底上形成了多行多列的单元区块(101)后,在作为单元区块(101)排成一列的条衬底(103)被切断的状态下,进行各单元区块上形成的液晶面板的点亮检查时,因结露水等而产生的水滴(28)的存在,腐蚀了端子。腐蚀的端子在液晶封装区域(102)和相邻的液晶封装区域之间,而且位于二片衬底间的间隙部位,因而很难覆盖。本发明的液晶显示装置的制造方法通过在与位于邻接的单元区块的各液晶封装区域间的端子对置的部位(106)的共用电极上形成由树脂膜构成的取向膜(9),从而可抑制借助水分的电化学反应,从而防止端子的腐蚀。
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本发明涉及一种用于监控电池组(3)中的至少一个接触器(1,2)的老化状态的方法,其中,所述电池组(3)具有用于电化学地存储电能的至少一个电池单元(4),以及用于提供接口(7)处的电能的第一接口线路(5)和第二接口线路(6),其中,在所述第一接口线路(5)中在所述接口(7)与所述至少一个电池单元(4)之间布置有至少一个可切换的第一接触器(1),并且在所述第二接口线路(6)中在所述接口(7)与所述至少一个电池单元(4)之间布置有至少一个可切换的第二接触器(2),所述方法具有以下步骤:测量断开的所述第一接触器(1)上的第一差电压(Udif,1),和/或测量断开的所述第二接触器(2)上的第二差电压(Udif,2);基于所测量的第一差电压(Udif,1)监控所述第一接触器(1)的老化状态,和/或基于所测量的第二差电压(Udif,2)确定所述第二接触器(2)的老化状态。
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本发明公开了一种与恒定电流充电一致的电池充电状态评估。所公开的技术包括:传送基本恒定的电流来对包括至少一个电化学电池单元的电池进行充电;以及在向电池传送基本恒定的电流的同时测量电池的充电电压。该方法还包括:基于所测量的充电电压和所测量的测试电压评估电池的充电状态;以及基于电池的充电状态的评估,在非暂态计算机可读介质中存储电池的充电状态的指示。
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本发明涉及一种控制液体进料流的方法,该方法是如下进行的:测量该包含引发剂或催化剂的液体进料流的至少一个光谱、在所述光谱的基础上使用一种预测模型确定其活性并且调节这些进料流和/或调节该包含引发剂或催化剂的进料流的制备条件以获得或维持一个所希望的总活性水平。在另一个方面,本发明涉及在一个聚合反应器中通过使包含单体以及引发剂或催化剂的多个液体进料流相接触而制备聚合物的一个受控的过程,其中对进入该聚合反应器的这些进料流的控制和/或对该引发剂或催化剂制备的控制是如下进行的:测量该包含引发剂或催化剂的液体进料流的至少一个光谱、在所述光谱的基础上使用一种预测模型确定其活性并且调节这些进料流和/或调节该包含引发剂或催化剂的进料流的制备条件以在该聚合反应器内获得或维持一个所希望的总活性水平。更具体地说,本发明涉及在用于异烯烃和多烯烃、特别是异丁烯和异戊二烯的共聚反应的一个过程中控制含铝引发剂的活性的一种方法。本发明进一步涉及适合用于运行所述过程的装置以及化学设备。
967
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用来校准印相机和洗片机的控制器具和方法。该器具包括:一已曝光但未冲洗的照相胶片,该胶片具有相对一预定目标校准印相机的第一图象部分和校准洗片机的第二图象部分,第一图象部分包括同一图象的许多曝光画幅数,各画幅具有不同的曝光等级,而所述第二图象部分包括许多密度贴片,各贴片具有不同的曝光等级。将已曝光的器具显影,从而确定曝光等级。将该曝光等级与预定的目标比较。如果测出的数据在预定界限内,对该器具印相,如果测出的数据在所述预定界限外,按照在前的量度调整洗片机。
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本发明的课题在于提供一种耐化学性高且配线容易的内窥镜。一种内窥镜,其在插入于受检体内的插入部的前端部设置有摄像装置,摄像装置具备:固体摄像元件,受像面与插入部的长边方向交叉配置,并且对在受像面成像的光学图像进行光电转换;电缆束,具备分别与设置于与固体摄像元件的受像面相反的一侧的面的一个以上的连接端子连接的一个以上的同轴电缆及覆盖一个以上的同轴电缆的外周的集成屏蔽线;及金属制管状部件,在内部插通电缆束,管状部件在周面的至少一部分具有缺口部,在电缆束的固体摄像元件侧的端部中,一个以上的同轴电缆的各屏蔽线及集成屏蔽线中的至少一个在管状部件的缺口部通过焊锡、钎焊合金及金属膏中的至少一种与管状部件接合。
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在一种实施方式中,本发明提供制备聚合物-有机粘土复合组合物的方法,该方法包括:(A)在缩聚条件下使第一单体、第二单体、溶剂和有机粘土组合物接触,得到第一聚合反应混合物,其中所述有机粘土组合物包含交替的无机硅酸盐层和有机层,所述第一单体和第二单体之一为二胺,另一个为二酐;(B)对第一聚合反应混合物实施化学计量检验步骤;(C)向第一聚合反应混合物中任选加入其它反应物(单体1、单体2或链终止剂),以得到第二聚合反应混合物;及(D)从第一聚合反应混合物或第二聚合反应混合物中除去溶剂,得到包含聚合物组分和有机粘土组分的第一聚合物-有机粘土复合组合物,其中有机粘土组分至少10%片状剥落。
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本发明公开一种燃料电池控制系统,该燃料电池控制系统包括:燃料电池,被供应有氢和氧,并且被配置为通过燃料电池内部的化学反应产生电力;冷却系统,包括能够与外部空气进行热交换的热交换装置,并且被配置为使得冷却水在冷却系统内部循环并与燃料电池进行热交换;温度感测单元,被配置为感测燃料电池的温度或冷却系统中的冷却水温度;以及冷却控制单元,被配置为在当燃料电池产生电力时由温度感测单元感测的燃料电池的温度或冷却水温度等于或高于预设的性能劣化温度时,控制冷却系统以在燃料电池停止产生电力时附加地冷却燃料电池。
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本发明涉及一种用于运行内燃机的方法。根据该方法,将由内燃机产生的排气引导通过布置在排气通道中的三元催化器。λ探测器探测在三元催化器之前的用于排气λ的特征参数并且将其传输到带有集成的PI或PID调节器的马达控制器处。利用马达控制器的PI或PID调节器、通过预设理论值设定基本上化学计量学的排气λ,并且使排气λ以预定的周期性的理论值变化交替地朝贫的λ值和富的λ值的方向上偏转(λ调制)。在每次理论值变化开始时,直至时刻t2,预定预控的P分量与紧接的I分量,其中,借助于存储的表征对象时间特性的参数如此确定时刻t2,即,在该时刻t2,探测器信号或从中导出的参数必须已经达到预设理论值。从时刻t2起,针对可预定的时间段直至相应的理论值变化结束转换到这样的调节上,即,该调节基于在λ探测器的实际值和理论值之间的差或从中导出的参数。
本发明涉及用于感测化学和/或物理量的集成光波导渐逝场传感器(1),其包括支撑波导层结构的基板(2),所述基板设置有:-波导核心层(10),其夹在由具有比波导核心层(10)更低的折射率的下覆层(11)和上覆层(12)形成的两个覆层(11、12)之间;-感测部分(14A、14B),其包含被包括在上覆层(12)中的感测层(13),其中所述基板的包括所述波导层结构以及所述感测部分(14A、14B)的纵向部分作为单独元件(20)是可更换的。
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一种用于MOCVD系统中控制外延片温度及均匀性的装置,托盘上方沿径向设置一组非接触、发光补偿的光学温度计,反馈托盘上多个环状区域内单个或多个外延片的温度。温度控制器以外延片温度的统计平均值与外延工艺规定温度的差异最小为目标,独立控制托盘下方的若干加热元件的功率输出。每个环状区域内的多个外延片,由下方一个或相邻多个环状排列、径向覆盖面积较小的加热元件来对应加热,在不同温度的工艺条件下,能有效平衡外延片及托盘在径向的热量流失,实现对单个外延片和相邻外延片之间温度及均匀性的精确与稳定的控制。本发明还通过设置接触式热电耦温度计来测量加热器温度,作为外延工艺规定温度的参照点,同时监测加热器是否正常工作。
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本发明提供能够以短时间进行高精度的氢气浓度的测定的固体参比物质和氢气传感器。本发明使用固体参比物质而成,上述固体参比物质包含暴露于预先确定的温度时产生规定气体的非化学计量化合物型催化剂。本发明的氢气传感器中,暴露于预先确定的温度时,固体参比物质立即产生气体,固体参比物质附近的氢气分压急剧下降,形成仅由测定极侧的氢气浓度唯一确定产生电压的氢气浓差电池。通过测定该浓差电池的电动势,能够在短时间内进行氢气浓度的测定。
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本发明提供了用于评估患者对单独的或与化学疗法方案组合的血管发生抑制剂诸如VEGF结合剂,特别是贝伐单抗的响应性或敏感性的方法,其通过相对于在患有增殖性病症的患者中测定的对照水平测定血管紧张素II1型受体(AGTR1)的表达水平进行。具体地,本发明涉及用于鉴定对贝伐单抗治疗响应或敏感的患者的方法,所述患者怀疑患有或易于患上增殖性病症,其中所述方法包括在所述患者的生物学样品中测定血管紧张素II1型受体(AGTR1)的表达水平的步骤,其中与患有癌症的患者中测定的对照水平相比升高的AGTR1表达水平指示所述患者对贝伐单抗治疗是响应或敏感的。本发明还提供了包含血管发生抑制剂诸如VEGF结合剂,特别是贝伐单抗的组合物,其用于治疗通过本文中提供并公开的方法鉴定的患者中的增殖性病症;血管发生抑制剂诸如VEGF结合剂,特别是贝伐单抗用于制备用于治疗通过本文中提供并公开的方法鉴定的患者中的增殖性病症的药物组合物的用途;以及用于治疗增殖性病症的方法,所述方法包括对通过本文中提供并公开的方法鉴定的受试者施用有效量的血管发生抑制剂诸如VEGF结合剂,特别是贝伐单抗
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测量电池单元的电压,并测量在电池单元中流动的电流。基于测量出的电压、测量出的电流和基于电池单元的电化学的等效电路模型,来估计电池单元的OCV(Open Circuit Voltage,开路电压)。电池单元的正极以及负极的至少一者是包含多种材料的混合电极。等效电路模型是按照正极以及负极所使用的多种材料而具备扩散电阻分量的模型。
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