本发明公开准确快速实现表型筛选所获得活性化合物药物靶点鉴定的方法,利用化学蛋白质组学驱动的秀丽线虫feeding?RNAi技术建立化合物表型筛选和靶点鉴定的无缝对接,所述活性化合物是指线虫中有相应表型的活性化合物,所述表型包括但不限于脂质代谢障碍、细胞凋亡、自吞噬、衰老、神经退行性病变,抗感染。本发明不仅解决了目前困扰单纯运用蛋白质组学手段分析药物互作蛋白容易产生的假阳性和假阴性问题,能够实现去伪存真,并且操作简便,筛选快速、精确,为实现大通量的药物互作蛋白的分析提供了可行方案,形成了更完善的化学蛋白质组学技术体系,为突破表型筛选蛋白质靶点鉴定的瓶颈提供了可能。
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本发明公开了一种微透析传感器,包括微透析膜导管(6)、微透析液导管(5)、液体进口通道导管(7)和液体出口通道导管(8),微透析膜导管(6)位于微透析液导管(5)的下部顶端,液体进口通道导管(7)和液体出口通道导管(8)位于微透析液导管(5)之内,其中,在微透析液导管(5)内还设置有针状电极或者传感器。此微透析传感器,应用于生化物质浓度或者电生理的检测,具有实时观测特定生物化学物质浓度指标的功能,对于需要快速得到检测数据的实验有不可比拟的优势;具有收集微透析液的功能,可用于后期其他生物指标的检测以及核实;还具有实时检测电生理功能信号的功能,可使实验者同时了解电生理与生物化学功能的协调性。
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一种快速判定铬酸钠加硫还原反应终点的方法,该方法不同于传统的化学分析方法,它是将滤纸浸入铬酸钠加硫还原反应的反应后原液中,通过层析现象,观察滤纸被料液浸润状态来判断料液是否达到反应终点的方法。本发明与传统化学分析方法相比较具有操作简单,快捷,无需繁琐的化验分析,有效提高工作效率,减轻劳动强度,同时也降低了生产成本。
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本实用新型公开了一种动力电池交流充放电低温加热系统,包括温度检测模块、电子控制模块和交流激励模块,温度检测模块实时地检测动力电池的温度并将检测出的温度值传输至电子控制模块;电子控制模块根据温度值判断是否需要低温加热,是时根据温度值控制交流激励模块对动力电池输出一定幅值和频率的交流电。相比其他加热方法,本实用新型的能量损耗小,效率更高,温升更均匀;充放电控制的频率高于电化学阻抗谱测试中电池电化学反应过程的最低频率点,可有效避免低温充放电过程中枝晶的形成;自加热过程中,实时监测电池的温度和电压信息,并根据电压和温度信息进行高频充放电控制,从而进一步保证电池的安全。
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本发明涉及一种受体试剂在制备用于体外诊断主体是否感染细菌炎性疾病的方法所使用的试剂盒中的用途,其中所述方法包括:将来自主体的体液与受体试剂和供体试剂相接触,反应后生成待测混合物;用激发光至少一次激发所述待测混合物,检测由此产生的化学发光的信号强度;根据所述化学发光的信号强度定量计算所述体液中降钙素原的浓度,从而判断主体是否感染细菌炎性疾病;其中,所述受体试剂包含能够与活性氧作用产生化学发光的受体颗粒,且控制所述受体颗粒在受体试剂中的粒径分布变异系数C.V值≥5%;所述供体试剂包含在激发态下能够生成活性氧的供体颗粒。所述方法既有超高的灵敏度,又有很宽的检测量程。
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本发明属药物化学及结晶工艺技术领域。公开了维生素D3的胆甾烷醇共结晶及其制备方法。运用X-射线粉末衍射分析、热失重分析、差示扫描量热分析等手段对共结晶进行了全面表征,发现共结晶具有更加优良的物理化学和成药性能。本发明涉及的维生素D3共结晶体制备方法简单,容易控制,重现性好,可以稳定获得目标共结晶。
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本发明公开了一种扫描工业化工容器以监测该工业化工容器内的化学过程的方法,该方法包括:将承载伽马辐射源的第一无人驾驶飞行器(UAV)定位在该容器的一侧;将承载伽马辐射检测器的第二UAV定位在该容器的相对侧;以协调方式移动该第一UAV和该第二UAV以便通过使伽马辐射穿过该容器从由该第一UAV承载的该辐射源到由该第二UAV承载的该辐射检测器来扫描该容器,由此测量该工业化工容器的密度分布;识别该工业化工容器内一个或多个流体层的位置;以及基于使用该第一UAV和该第二UAV识别的该工业化工容器内该一个或多个流体层的该位置来确定该工业化工容器内的化学过程是否正确运行或该工业化工容器内的该化学过程是否存在问题。
本发明公开了一种利用松香甲基丙烯酸缩水甘油酯酯化物制备羧基化聚合物微球的方法。将蒸馏水在氮气气氛下升温至60℃,加入分散剂明胶,搅拌得水相;将引发剂偶氮二异丁腈、单体混合物超声分散均匀得油相;所述单体混合溶液中松香甲基丙烯酸缩水甘油酯酯化物即RG、化学纯丙烯酸即AA、分析纯苯乙烯即St和质量百分比含量为80%的二乙烯基苯即DVB质量比为mRG+AA : mSt : mDVB=1.42 : 1 : 0.51,mRG : mAA=6 : 1;将油相加入到水相中,搅拌下升温反应3小时后熟化2小时;清洗,过滤,在40℃烘箱中干燥12小时。本发明对增强我国松香深加工能力,提高松香产品的附加值有着重要的意义,可望在医药、生物、材料、分析化学、涂料化学等领域有广泛的应用。
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本发明提供了一种燕麦生物碱的化学合成方法,研究了燕麦生物碱A、B、C的化学合成工艺,以2‑氨基‑5‑羟基苯甲酸、米氏酸和4‑羟基苯甲醛、4‑羟基‑3‑甲氧基苯甲醛、3,4‑二羟基苯甲醛为原料,通过Knoevenagel缩合反应合成燕麦生物碱A、B、C,应用红外光谱、核磁共振谱、质谱和元素分析等分析手段对化合物进行了结构表征,论证了合成燕麦生物碱工艺路线的可行性,优化了合成工艺条件,为进一步开发具有抗氧化等多种生物活性功能燕麦生物碱的应用具有重要研究意义,此化学合成工艺的开发拥有十分广阔的应用前景。
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本实用新型涉及基于四个QCM传感器阵列的低功耗多功能传感器系统。可以被广泛地应用于环境监测、安防、生物量检测、化学量检测和物理量检测等领域。它由QCM传感器阵列、传感器接口电路、多传感器信息采集与数据融合处理电路以及结果显示与传输电路四部分构成。由于能陷效应的存在,QCM元件的振动主要集中在电极区,因此这种装卡方式可保证QCM元件在安装后仍有较高的Q值,能全面、准确地描述被检测物质。基于石英晶体微天平(QCM)传感器阵列的、低功耗、高精度、可用于气相和液相环境下,能对物质微质量、气体、液体中各种化学成份的含量进行测量。
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本发明公开了一种模拟地层条件泡沫动态生泡效果评价的装置及方法,本装置包括泡沫发生部分、微观可视分析部分、回压产出部分和温压控制部分,本装置可模拟多种气体和生泡体系在高温高压均质、非均质地层条件下生泡可行性研究;可以评价和分析高温高压均质、非均质地层条件下泡沫的生成效果和稳定性;可模拟高温高压均质、非均质地层条件下泡沫体系和化学驱油体系共存时生泡可行性研究;可以评价和分析高温高压均质、非均质地层条件下泡沫的生成效果及泡沫与化学驱油体系之间的协同关系。
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本发明公开了一种鉴定粘结剂粘接界面老化程度的方法,本发明通过显微红外微区分析技术观察粘结剂粘接界面化学组分的变化,并根据化学组分的变化来定量分析粘结剂粘接界面老化程度。本发明可定量分析粘结剂粘接界面的老化程度的方法,适用于评估粘结剂粘接界面,且具有操作简便的优点。
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本发明涉及分析化学和生物化学技术领域,本发明提供了一种生物色谱比较筛选系统,是一种在线的柱切换全二维色谱系统,由三个高效液相色谱溶剂输送泵,一个六位柱切换阀,一个二位十通阀,两个定量环,数根生物色谱柱,一根整体柱串联质谱分析器构成,用于平行比较小分子在正常、病理组织或细胞来源的生物色谱上的亲和力,从而筛选复杂样品中的疾病靶向性活性组分。本发明还进一步提供了利用上述筛选系统的生物色谱比较筛选方法。本发明的筛选系统和方法适用于在复杂体系样品中疾病靶向活性组分的自动高通量筛选,通过分析正常和病理模型上的差异大大增加筛选结果的专属性,同时本发明的筛选方法具有自动化、操作简单、普适性好、灵活性强、耗时短,可满足各类生物色谱的灵敏度需求,显著提高筛选通量和可信度。
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本发明实施例提供一种IP‑光网络通信业务联合分配方法及装置,该方法包括:获取业务信息;将所述业务信息输入预设路由分配模型,利用预设深度强化学习模型对所述预设路由分配模型进行分析,得到业务路由分配信息;其中,所述预设路由分配模型是由IP‑光网络风险均衡度信息、主备路由相似度信息和网络时延信息进行归一化加权得到的。通过考虑了智能电网通信网效率和风险均衡两方面来构建路由分配指标,分析了电力通信网中业务均衡度和传输时延的具体评估方法,然后对他们进行加权分析计算,最终设计合理的预设路由分配模型,并选择了预设深度强化学习模型,求解最优路径,以保障IP‑光网络的高效合理运行。
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一种多孔碳纳米电极的制备方法,属于超微电极制备技术领域,同时涉及电化学分析技术领域。该方法主要包括以下步骤:制备碳纤维电极,将电阻丝一端固定于石英玻璃片上,另一端伸出石英片,折为“M”形后再放置于石英片上固定,后端通过铜导线与调压器相连,固定于三维调节台上。调整电阻丝与碳纤维电极位置、刻蚀时间、刻蚀电压等因素控制碳纳米电极的尖端尺寸与长度。本发明通过设计并制备“M”形电阻丝,使用电阻丝对碳纤维电极进行刻蚀,得到了比表面积相对较大,电化学性能良好的多孔碳纳米电极。该方法制备简单,价格低廉,有望与固相微萃取技术联用,在生物活体组织分析与单细胞分析中具有广阔的应用前景。
本发明属配位化学领域,涉及一种可以检测水中Cu2+含量的杂核Zn(II)/Na(I)配合物单晶及其制备方法。其化学式为:{[Zn2Na(L)(HL)2(H2O)2][OAc]∙2H2O},其中H2L代表5‑甲基间苯二甲酸;属于正交晶系,空间群为Pnma,a=7.3813(15)Å,b=23.846(5)Å,c=18.810(4)Å,α=90°,β=90°,γ=90°,V=3310.8(12)Å3。该配合物单晶检测水中Cu2+浓度时具有较宽的检测范围和较低的检测限,稳定性好。用于水中Cu2+的检测具有很好的应用前景。
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本发明涉及教学和娱乐工程,并且可用于教学物理、化学和生物中,以及用于展示化学能到电能的转换。本发明的设施包括明确成形的操作元件(1,2),其以不同金属的形式来具体化并且电化学串联地彼此间隔不小于0.5V。所述操作元件连接到可视显示装置,例如微电流计(3)。操作元件在电路中不相互直接连接。在操作元件(1,2)的相对侧上,为了闭合,该电路是通过能够借助于身体的裸露部分例如通过手来与操作元件(1,2)交换以及在他们之间交互的人(4)或人群(4,5,6)来完成。不同金属与皮肤的交互可发起不同的电位确定反应,其促进了电路中电动势的产生以及电流产生。皮肤电流在设施电路中产生,由此可视地、娱乐性地和有趣地显示物理能到电能的变换。电流存在是通过微电流计(3)检测的。
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一种曲折气道的采集二氧化碳气体装置,主要用于在医学呼气诊断中采集人体呼出的二氧化碳气体,包括进气道,与所述进气道相通的腔体,设在腔体壁上的检测窗,设在检测窗上的低β射线吸收率的薄膜和与检测窗对应的吸收板,在腔体壁上还设有出气小孔,其特征在于,所述进气道是曲折的。该装置,采用了曲折的进气道结构,当向装置呼气时,当受测者在向腔体呼气时,曲折的气道有效阻挡了吸收板上吸附不牢的化学物质微粒被受测者不小心倒吸,避免灼伤口腔和上支气管;上机检测时,吸收板上脱落的化学物质微粒也因曲折气道的阻挡作用而不易从腔体掉出,减少污染检测仪器的机会。
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本发明提供一种重组菌,是含有mTFP-ftsZ的重组节杆菌Arthrobactersp.A3,mTFP-ftsZ的基因序列如序列表中SEQIDNo.1所示。本发明还提供一种快速检测抑制与FtsZ相关的抗生素的方法,是将待测化合物接入节杆菌,培养至对数生长期前中期后,对新生细胞壁进行荧光标记,与空白对照对比,观察新生细胞壁环的定位情况与比例,若新生细胞壁环形成或比例发生改变,则该待测化合物具有抑制FtsZ相关抗生素的能力。本发明提供的方法可以一次检测一个发酵产物或者多种化学衍生物中是否有抑制ftsZ活性物质,具有操作简单,效率高,仅需2个小时就可以得到确定的结果,具有很好的推广使用价值。
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本发明公开了一种新型的具有电化学活性的N-取代吡咯共聚合物及其制备方法和在免标记生物电化学传感器(包括电化学基因芯片)方面的应用。与文献报道的3位取代吡咯共聚物相比,不仅具有很高的电化学活性,而且具有容易获得、价格便宜、制备方法简单等优点。可以应用于DNA序列的检测及基于这种聚合物的基因芯片的制造。同样也可以用于蛋白质分子包括抗原、抗体等的电化学检测。
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本发明公开了一种矿山安全生产用防控监管信息化大数据系统,包括上位机和多个下位机,所述下位机包括处理器、LTE通讯模块、空气检测单元、报警单元和UWB定位模块,所述处理器与空气检测单元交互连接,所述处理器与LTE通讯模块交互连接,所述处理器与示警单元交互连接;通过设置多个下位机,检测不同位置的施工环境的空气内各组分危险化学物浓度,并通过LTE通讯模块将检测数据发送给上位机,通过上位机内的对比单元比对检测数据,判定当前施工地点空气内各组分危险化学物浓度是否符合标准,判定当前施工环境是否安全,为矿山安全施工提供了前提保证。
本发明公开了一种Cd基配位聚合物材料及其制备方法和其在识别抗生素中的应用,所述配位聚合物材料的化学式为[Cd3(DCPN)2(μ2‑OH2)4(H2O)4](DMF)2,本发明合成的配位聚合物能够在水体中通过荧光增强的方式特异性识别和检测喹诺酮类抗生素,且具有较低的检测限和较高的灵敏度,检测环丙沙星和诺氟沙星的最低检测限分别为12ppb和53ppb;此外,本发明中的配位聚合物可以循环使用,对喹诺酮类抗生素的识别具有较好的稳定性,可以作为化学传感器而用于识别和检测水体中的抗生素,具有较好的应用前景。
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本发明公开了一种改性碳纤维微电极的制备方法,包括碳纤维的表面活化、涂覆催化剂、气相沉积碳纳米纤维、沉积铜纳米颗粒和组装等步骤,本发明还公开了上述改性碳纤维微电极在检测氮氧化物浓度中的应用;本发明在碳纤维表面气相沉积碳纳米纤维,可增加碳纤维的比表面积,提高碳纤维和离子的接触概率,沉积的铜纳米颗粒可使碳纤维具有电还原作用,并且能够增强微电极重复使用的稳定性,从而构建出“电化学迁移和铜氧化还原”电化学作用下协同检测硝酸盐的碳纤维微电极,与现有碳纤维微电极相比,该碳纤维微电极具有检测灵敏度高、输出稳定、能耗低、检测速度快、操作简单且制备成本低等优点,可对空气中的氮氧化物进行实时检测。
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本发明公开了一种识别和催化双功能化磁性海藻酸钠复合材料的制备及其在化学发光分检测甲胎蛋白中的应用技术。主要技术特征是:首先制备适配体修饰的磁性海藻酸钠和互补DNA单链修饰的hemin@HKUST‑1,再通过碱基互补配对作用将两种材料复合,得到双功能化磁性海藻酸钠复合材料;本发明同时提供了一种将双功能化磁性海藻酸钠复合材料应用于化学发光检测甲胎蛋白的方法,该检测方法表现出优异的选择性、高的灵敏度和准确度,并且成功用于血清中甲胎蛋白的检测,为该方法进一步应用于临床甲胎蛋白的检测提供了理论支撑。
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本发明提供了一种荧光Ag/AgCl纳米复合材料的制备方法与应用,属于荧光纳米材料制备技术领域。制备方法如下:(1)耐银解淀粉芽孢杆菌的筛选;(2)菌株与硝酸银共培养;(3)菌液的超声破碎处理;(4)离心收集上清液,过滤,烘干得到荧光Ag/AgCl纳米复合材料;(5)应用于痕量Cr6+的检测。本发明制备蓝色荧光的Ag/AgCl纳米复合材料大小均匀、稳定性好、水溶性好,相比较传统的物理化学等方法在原料的选取、反应条件的调控及后期处理等方面更加环保健康,避免了化学还原剂的使用。同时发现Cr6+可使Ag/AgCl纳米复合材料发生荧光猝灭,因此,该纳米材料可应用于高灵敏、高选择性的识别检测Cr6+,且检测过程简便快速,检测结果准确,为构建Cr6+检测的传感体系提供新的思路。
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本发明公开了一种适配体封装铁卟啉的介孔二氧化硅的制备及其传感应用技术。主要技术特征是:制备了适配体封装羟化高铁血红素/介孔二氧化硅复合材料,制备过程简单,条件易于控制,可明显提高该复合材料的特异性识别能力和封装能力;本发明同时提供了一种检测凝血酶的新方法,将适配体封装羟化高铁血红素/介孔二氧化硅复合材料与流动注射‑化学发光技术联用,构建了检测凝血酶的化学发光传感器,该传感器具有灵敏度高、选择性好、操作方便等优点,并且成功用于血清样品中凝血酶的检测,表现出高的准确度,为应用于实际检测提供了可能,提供了一种可替代的检测凝血酶的新方法,在人类健康、医学研究等领域具有重要意义。
本发明公开了结构如式Ⅰ所述的吡啶取代的香豆素衍生物。本发明吡啶取代的香豆素衍生物与氢离子响应迅速、选择性好、抗干扰性好,克服了传统玻璃电极存在电化学干扰的缺点和普通荧光探针不能用于极酸环境(pH<4)定量检测的缺点,并且检测过程简单。本发明吡啶取代的香豆素衍生物在溶液或试纸中对氢离子有响应,对pH的响应范围为2.0~9.0,在环境监测、排污监测、生态保护、化学生产、微生物工程等领域探测酸度有广泛的应用前景。本发明还公开了所述的吡啶取代的香豆素衍生物在制备pH荧光探针的应用。本发明还公开了所述的吡啶取代的香豆素衍生物在制备pH检测试剂或pH检测试纸的应用。
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