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小半夏汤的有效部位及其制备方法和应用
【发 明 人】张科卫;蔡皓;陈文星;崔小兵;吴皓【技术领域】  本发明属于中药技术领域,具体涉及一种小半夏汤的有效部位及其制备方法和应用。【摘要】本发明公开了一种小半夏汤的有效部位,该有效部位的理化性质为:黄棕色浸膏,具有一定的吸湿性,可溶于热水和乙醇;该有效部位主要含有有机酸类成分,如琉拍    酸、羟基丁二酸、柠檬酸、亚油酸。本发明还公开了上述小半夏汤的有效部位的制备方法及应用。本发明从小半夏汤中提取得到的有机酸部位具有明显的药理药效作     用。(1)止呕作用明显。以硫酸铜致家鸽呕吐和化疗药物—顺铂致家鸽呕吐为实验模型,结果表明,有机酸部位具有显著的止呕活性,能明显减少家鸽呕吐次数。(2)具有抑 制正常小鼠胃排空的作用。
南京中医药大学 2021-04-13
藤黄醇酸及其制备方法和在医药上的应用
【发 明 人】文红梅;李伟;吴皓;熊海伟;崔小兵;窦娟【摘要】本发明涉及一种笼状多异戊烯基xanthones类化合物藤黄醇酸,其具有抗肿瘤活性。本发明还涉及藤黄醇酸的制备方法:以藤黄酸为原料,加热,制备液相色谱分离即得。本发明还涉及藤黄醇酸在制备抗肿瘤药物中的应用。
南京中医药大学 2021-04-13
FMECA和FTA中的若干新方法及其应用
科学、有效地分析和评估复杂系统可靠性已成为装备可靠性共性基础研究中的重要科学问题。在国防科技工业技术基础科研项目、国防科技工业民用航天科研项目、国家高技术研究发展计划(863计划)、成都飞机工业(集团)有限责任公司等资助下,我们开展了“FMECA 和FTA中的若干新方法及其应用”项目的研究。项目针对现有FMECA和FTA在实际工程
电子科技大学 2021-04-14
成传感的LED芯片及其智能照明应用研究
推进节能减排,发展低碳经济和包括半导体照明在内的绿色节能产业,不断扩大绿色消费已成为实现我国经济可持续健康发展的重要内容。半导体照明的发展,在进一步降低成本和提升光品质的基础上,将会朝着更高的可靠性以及智能化等方向发展,从而提升产品的附加值。可靠性方面,最重要的是控制LED的结温。当芯片设计不良、或者封装的散热设计不良、或者灯具的散热设计不良、或者灯具的使用环境温度过高时,都可能导致LED的结温升高,从而影响LED的性能和寿命。智能照明方面,目前面
南京大学 2021-04-14
滑动推力轴承推力负荷的测量装置、方法及其应用
本发明公开一种推力轴承推力负荷的测量装置,包括:环形垫板,其同轴套设在推力轴承的推力块保持架和推力轴承壳体之间,其外周端面沿周向开有多个径向孔,且各径向孔在对应的壳体处相应开有与之相通的通孔;楔形滑块,其可通过壳体上的通孔容置于环形垫板的径向孔中,并可从径向孔中经壳体上的通孔拔出于壳体外;电阻应变式测力计,其容置于滑块中,一端与推力块保持架抵接。本发明还公开一种推力轴承推力负荷的测量方法,以及上述装置和方法的应用。本发明对推力轴承结构改动小,尤其不改变推力块的支撑结构,推力轴承的润滑性能不受影响,不
华中科技大学 2021-04-14
碳纳米管阵列的制备及其应用研究
发展了水分辅助 CVD 生长高品质碳纳米管阵列的技术,可实现高纯度碳纳米 管阵列的高效生长。制备了碳纳米管阵列负载各种金属氧化物的纳米复合材料, 并用于构建高性能的超级电容器。
上海理工大学 2021-01-12
关于冷冻电镜解析的人源蛋白酶体组装的变构选择机制
蛋白酶体是细胞用来调控特定蛋白质的浓度和清除错误折叠蛋白质的主要机制,是细胞中最普遍的不可或缺的大型 蛋白复合机器之一,也是迄今为止发现的最大的蛋白降解机器。 蛋白酶体全酶是由盖子 (Lid)和基座(Base)亚复 合体组成的调控颗粒RP(Regulatory Particle)所激活。基座亚复合体在组装过程中最重要的一个步骤是异质六 聚AAA-ATPase环的组装。这个过程至少需要被PAAF1, p28/gankyrin, p27/PSMD9和S5b这四种调控颗粒(RP)组 装伴侣蛋白分子所引导。天然的自由态19S调控复合体的构象存在大量的亚稳定态,并表现出大幅度的局部构象涨 落,使冷冻电子显微镜技术成为解析其结构的唯一手段。利用 冷冻电镜解析人源蛋白酶体全酶的基础上(见PNAS 2016, 113: 12991-12996),利用他们自主开发的基于统计 流行算法的高性能计算软件ROME(见PLoS ONE 2017, 12:e0182130)与优化的冷冻电镜处理方法对p28-RP复合 体细微动态构象进行深度分类,共解析出了1个4.5-? p28绑定的调控颗粒(RP)非AAA的亚复合体,3个近7-? p28 绑定的完整RP结构,1个亚纳米精度下的非p28绑定的完整RP结构以及7个亚纳米精度下的由Rpn1-p28-AAA组成的p28 绑定RP的亚复合体的动态构象。观察到自由态RP调控颗粒中p28-绑定的AAA环并没有组成的闭 环孔状通道,而是自发地在Rpt2-Rpt6和Rpt3-Rpt4界面上形成多个由“开”到“关”的拓扑变构。
北京大学 2021-04-11
一种底板带压浆装置的吸力式沉箱基础
一种底板带压浆装置的吸力式沉箱基础,包括负压筒和压浆装置,负压筒的下端开口,负压筒的上端设有封盖,封盖上设有导缆孔、排水阀与引线孔,排水阀、引线孔与负压筒的内腔连通;负压筒内设置有若干层十字钢板,十字钢板处设有交叉式压浆管道;交叉式压浆管与竖向压浆管连接,竖向压浆管上部穿过引线孔与压浆装置相连,底层竖向压浆管道沿负压筒外壁对称布置,其他各层竖向压浆管道沿负压筒内壁对称布置,且内外竖向压浆管道设有保护性钢管;竖向压浆管道不开设注浆孔洞,交叉式压浆管道开设多个压浆孔洞。本发明可以通过筒内筒底的注浆加固作用,使浆液与十字板固结成整体,增加负压筒内土体的重量及端阻力,从而提高了吸力式沉箱基础的承载力。
东南大学 2021-04-11
智能漏电保护技术及其应用
项目介绍通过本项目的实施,解决了漏电保护死区等技术难题,获发明专利授权2项、软件著作权2项、实用新型专利授权8项。核心技术在多家企业应用,总体技术水平在同类产品中处于领先。由中国工程院院士等同行专家组成的专家组一致认为本项目在消除漏电保护死区和自适应漏电保护等方面有创新,获得河北省科技进步一等奖。二、技术特点1. 提出基于剩余电流变化量法的漏电保护新原理,率先建立了故障漏电动作与已存在的剩余电流无关的漏电保护模型;2. 针对电网正常漏电电流随气候条件、用电设备及运行方式的改变而变化的特点,率先提出漏电动作阈值的浮动新技术;3. 提出剩余电流的直观描述新方法,率先实现了三相等效漏电电流的相量显示;4. 提出基于剩余电流变化量法的漏电保护特性测试新方法,对现行国际标准和国家标准进行补充与完善;5. 研制出智能漏电保护新产品,消除漏电保护死区、实现自适应漏电保护和漏电电流相量显示,研制的智能漏电断路器具备自动重合闸功能。6. 建立漏电保护监控管理系统,编制控制软件,构建监控管理平台。“漏电保护无死区”发明专利漏电保护自动跟踪保护”发明专利智能漏电继电器软件著作权
河北工业大学 2021-04-11
医用I型胶原及其应用
成果描述:采用高效预处理、脱细胞、低温酸酶结合萃取、盐析和膜分离、离心纯化等成套技术,从可溯源性的新鲜的动物皮、肌腱、跟腱等不同原料中制备出保留有天然三股螺旋结构的I型医用胶原,解决了获取大量高纯度、高产率的医用生物活性胶原的技术难题;掌握了通过物理与化学改性手段调控未变性胶原的热稳定性、流变学等性能及功能化赋性的方法和原理,为未变性化医用I型胶原的产业化利用提供了技术支撑;应用再生医学、仿生学以及生物设计的原理、方法,已研制出快速止血剂、硬脑膜等高端产品。目前,医用生物活性胶原、快速止血剂生产技术正在北京华信佳音有限责任公司与成都佰乐金生物科技有限公司实现产业化,项目进展顺利,产品综合性能优越,经济效益显著,具有较强的市场竞争力。市场前景分析:胶原是组成结缔组织(如皮肤、肌腱、骨骼等)的主要结构蛋白,在哺乳动物中约占总蛋白质总量的三分之一。胶原作为生物体主要的细胞外间质,起着维持组织器官和皮肤的形态和诱导修复各种损伤组织等作用。胶原具有四级超分子结构的特殊的三股螺旋结构,决定了其的一些特殊的性能,其具有良好的生物相容性、生物降解性、低毒性、弱抗原性,又能激活细胞特性基团的表达,有利于细胞的黏附、生长、增殖、分化,因而被大量用于医用生物材料研制和医学临床治疗。在食品、美容化妆品、保健品、造纸、发酵中也有着举足轻重的地位。胶原作为一种高技术含量的生物材料在生物医学、化妆品等领域具有巨大的潜在市场。首先生物活性胶原作为一种生物材料本身具有无限的生命力,是全世界科学家都在研究开发的新型材料之一,国内当前处于探索性开发阶段,因此只要抓住这个先机将来就可以获得良好的回报;其次生物活性胶原的深加工产品拥有巨大的消费群体,这主要是由于I型胶原的生物活性和低免疫原性,能够适用于大量的临床手术。目前,国内的年需求量26~30吨,且以10~20%的比例增长;预计到2015年,国内对医用胶原的需求量增至50吨/年左右,而国外市场份量更大,国内市场的需求量仅占国际市场的80%左右,因此,国外市场的年需求量大约为375吨以上。可见,本项目具有很大的发展空间和潜力。 本项目的胶原及胶原衍生产品技术正在北京华信佳音有限责任公司实现产业化,制备的胶原止血材料止血效果明显、综合性能优越,目前项目进展良好,产品竞争力强,在胶原产品市场上存在很大的开拓空间。与同类成果相比的优势分析:医用生物活性胶原每克售价约为150元,而生产成本每克升仅约为10元,因此每公斤生物活性胶原的利润为7.0万元。可见,本项目技术生产的未变性胶原功能材料具有很大的利润空间,经济效益非常显著,具有很强的市场竞争力。 国内领先。
四川大学 2021-04-11
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