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有機化合物處理,合成應用技術
  • 一種金黃色葡萄球菌噬菌體及其應用的制作方法
    本發(fā)明屬于生物工程,涉及一種金黃色葡萄球菌噬菌體及其應用。、金黃色葡萄球菌(staphylococcus?aureus)為環(huán)境致病菌,廣泛分布于自然界的土壤、水和空氣中,由其感染家禽從而引發(fā)的疾病被稱為家禽葡萄球菌病,是一種人畜共患傳染病。雞感染金黃色葡萄球菌常表現(xiàn)為關節(jié)病、臍炎、皮膚出血...
  • 一種稀有人參皂苷提取裝置及工藝的制作方法
    本發(fā)明涉及溶劑提取,具體涉及一種稀有人參皂苷提取裝置及工藝。、人參為五加科人參屬多年生草本植物,是我國傳統(tǒng)名貴中藥材,其核心藥用活性成分為人參皂苷。其中,稀有人參皂苷(如?rg、rh、rk、rg、rh、compound?k?等)是原型人參皂苷經(jīng)脫糖基化修飾后的次生皂苷,相較于原型人參皂苷,...
  • 一種改善骨骼生長及骨密度的水解蛋黃肽及其制備和應用的制作方法
    本發(fā)明涉及生物活性肽,具體涉及一種改善骨骼生長及骨密度的水解蛋黃肽及其制備和應用。、骨骼健康是維持人體生命活動與生活質(zhì)量的核心要素之一。骨質(zhì)疏松癥、骨量減少及兒童青少年生長發(fā)育期的骨骼需求,構(gòu)成了一個日益增長的全球性公共健康問題。維持和改善骨密度、促進骨骼健康生長,已成為食品與健康產(chǎn)業(yè)關注...
  • 與小麥淀粉值主效QTL-qWSd-4D緊密連鎖的分子標記及其應用
    本發(fā)明涉及一種分子標記及其應用,具體涉及一種與小麥淀粉值主效qtl-qwsd-d緊密連鎖的分子標記及其在小麥輔助育種及遺傳改良中的應用,屬于小麥分子生物技術與育種。、小麥是全世界重要的口糧作物,小麥生產(chǎn)對保障國家糧食安全至關重要。淀粉的功能特性直接影響小麥的營養(yǎng)價值與加工品質(zhì)。淀粉作為小麥...
  • 一種PBAT生物基改性材料及模壓高倍率PBAT生物基發(fā)泡材料的制作方法
    本發(fā)明涉及生物基高分子材料及其發(fā)泡材料領域。、隨著全球環(huán)保意識的增強,生物基、可降解材料在諸多領域,特別是鞋材、包裝等快消品領域的應用需求日益迫切。目前,市場上常見的環(huán)保鞋材多通過添加玉米淀粉、咖啡渣、甘蔗渣、茶葉梗、麥芽梗等有機生物可降解填料來實現(xiàn)環(huán)保概念。然而,此類材料普遍存在以下缺陷...
  • 一種改性羧甲基纖維素鈉及其制備方法與流程
    本發(fā)明屬于高分子材料,更具體地說,涉及一種改性羧甲基纖維素鈉及其制備方法。、羧甲基纖維素鈉作為天然纖維素經(jīng)羧甲基化改性得到的水溶性高分子化合物,因其良好的增稠、懸浮、乳化等特性,被廣泛應用于石油開采、紡織印染、醫(yī)藥制劑等多個領域,然而,普通羧甲基纖維素鈉分子鏈上的羧基基團對鹽離子和溫度較為...
  • 一種絕緣子用復合材料連接件及其制備工藝的制作方法
    本申請涉及高分子絕緣材料,更具體地說,它涉及一種絕緣子用復合材料連接件及其制備工藝。、在電力系統(tǒng)中,絕緣子是保障帶電導體與接地構(gòu)件之間電氣絕緣和機械固定的關鍵組件,而鋼腳作為絕緣子的核心金屬結(jié)構(gòu)件,承擔著連接絕緣子本體、傳遞機械負荷以及導電的重要作用,是絕緣子實現(xiàn)電氣絕緣與機械支撐雙重功能...
  • 一種低溫固化負性光敏聚酰亞胺及其微通道合成方法和應用
    本發(fā)明屬于光敏高分子材料領域,具體涉及一種低溫固化負性光敏聚酰亞胺及其微通道合成方法和應用。、光敏聚酰亞胺(pspi)作為兼具耐高溫特性與光刻加工性能的先進功能材料,在半導體芯片鈍化層、柔性電路絕緣膜、微機電系統(tǒng)(mems)等領域具有不可替代的作用。其中負性光敏聚酰亞胺(n-pspi)以其...
  • 一種含三亞苯修飾的三芳胺基團的室溫磷光嵌段聚合物及其制備方法和應用
    本發(fā)明屬于聚合物的,更具體地,涉及一種含三亞苯修飾的三芳胺基團的室溫磷光嵌段聚合物及其制備方法和應用。、光致發(fā)光材料因其在吸收光能后能夠重新發(fā)射光子,廣泛應用于顯示、照明、生物成像等領域,已成為材料科學的重要研究方向。有機室溫磷光聚合物因其獨特的延遲發(fā)光特性,在生物成像、化學傳感、光電器件...
  • 一種陳皮中果膠、多酚同步提取和分離的方法與流程
    本發(fā)明屬于植物提取,尤其涉及一種陳皮中果膠、多酚同步提取和分離的方法。、陳皮作為傳統(tǒng)藥食兩用原料,富含果膠與多酚兩類高價值活性成分。果膠是一種廣泛應用于食品、醫(yī)藥領域的天然多糖,主要存在于陳皮的組織細胞壁中;多酚類化合物則是包括酚酸和陳皮苷、橙皮素等黃酮類化合物的一類組分,具有顯著的抗氧化...
  • 一種年輕間充質(zhì)干細胞來源凋亡小體及其制備方法和應用
    本發(fā)明涉及生物組織工程,具體涉及一種年輕間充質(zhì)干細胞來源凋亡小體及其制備方法和應用。、腰椎間盤退變(intervertebral?disc?degeneration,ivdd)是引發(fā)慢性腰背痛、神經(jīng)根性疼痛及功能障礙的主要因素之一。其核心病理機制涉及髓核細胞(nucleuspulposus...
  • 一種氨基酸衍生的N,N,N-三齒配體及其制備方法和應用
    本發(fā)明涉及有機合成化學和不對稱催化,具體涉及一種氨基酸衍生的n,n,n-三齒配體及其制備方法和應用。、手性配體在過渡金屬催化的不對稱合成中起著至關重要的作用。近年來,銅催化的不對稱自由基反應已成為構(gòu)建手性c-s鍵的重要方法。劉心元課題組發(fā)展了奎寧生物堿衍生的相關配體,借助銅催化成功實現(xiàn)了包...
  • 一種基于鎳催化連續(xù)流策略的氫化卵磷脂合成方法
    本發(fā)明涉及氫化卵磷脂的制備,具體而言,涉及一種基于鎳催化連續(xù)流策略的氫化卵磷脂合成方法。、氫化卵磷脂(cas號:--)?是一種通過氫化工藝改良的卵磷脂,含有磷脂酰膽堿和飽和脂肪酸鏈,比天然卵磷脂更穩(wěn)定,不易氧化變質(zhì)。主要功效包括乳化穩(wěn)定、促進營養(yǎng)吸收、保濕修護、支持神經(jīng)健康以及調(diào)節(jié)血脂代謝...
  • 綠鰭馬面鲀體長關聯(lián)SNP位點的雙倍型在育種中的應用
    本發(fā)明涉及綠鰭馬面鲀體長關聯(lián)snp位點的雙倍型在育種中的應用,屬于水產(chǎn)育種。、體長是評價綠鰭馬面鲀生長性能的重要指標。目前,由于綠鰭馬面鲀親本主要來自野生捕撈,缺乏對種質(zhì)資源的把控,無序自交造成綠鰭馬面鲀養(yǎng)殖品種生長性能顯著衰退,極大地制約了綠鰭馬面鲀工廠化養(yǎng)殖的發(fā)展。、目前我國尚缺少人工...
  • 本發(fā)明涉及精細化工合成領域,具體為一種,-己二烯-,-二醇的制備方法。、,-己二烯-,-二醇在有機合成領域是一類重要的有機合成中間體和功能材料單體。由于其分子內(nèi)的末端碳碳雙鍵和鄰二醇官能團,可以廣泛地用于醫(yī)藥與生物化工中間體,功能化樹脂,光電材料中間體,新型表面活性劑原料,配位化學與催化等...
  • 本發(fā)明屬于熱界面材料,具體涉及一種具有使用階段可控后交聯(lián)功能的單組分導熱硅凝膠。、隨著g通信、人工智能芯片及電動汽車電控系統(tǒng)的發(fā)展,電子元器件功率密度持續(xù)攀升,對熱界面材料(tim)提出更高要求。有機硅凝膠因其卓越的絕緣性、耐候性、低應力和良好的潤濕性,被廣泛用作cpu、gpu、功率模塊等...
  • 一種提升牛油脂肪風味及不飽和脂肪酸含量的分離方法
    本發(fā)明涉及食品加工,涉及一種提升牛油脂肪風味及不飽和脂肪酸含量的分離方法。、食用牛油是由新鮮、潔凈、完好的牛脂肪加工提煉而成,類白色或淡黃色,口感細膩,風味醇厚,富含脂肪酸、維生素、礦物質(zhì)等營養(yǎng)物。牛油因具備優(yōu)異的熱穩(wěn)定性與氧化穩(wěn)定性,同時兼具細膩的質(zhì)構(gòu)特性與醇厚的風味特征,目前已被廣泛應...
  • 一種鄰苯二甲酰肼衍生物功能化的化學發(fā)光金納米團簇及其制備方法
    本發(fā)明屬于納米材料與化學發(fā)光傳感,具體涉及一種以鄰苯二甲酰肼衍生物為配體的化學發(fā)光金納米團簇及其制備方法和應用。、化學發(fā)光分析因其靈敏度高、背景干擾低、操作簡便等優(yōu)點,在生物分析、環(huán)境監(jiān)測和藥物檢測等領域廣泛應用。傳統(tǒng)化學發(fā)光體系如魯米諾、過氧草酸酯等雖已成熟,但仍存在發(fā)光強度有限、穩(wěn)定性...
  • 一種熱塑彈性體珠粒及其制備方法和應用
    本發(fā)明涉及發(fā)泡材料,具體地,涉及一種熱塑彈性體珠粒及其制備方法和應用。、發(fā)泡材料因具有超輕的密度和優(yōu)異的彈性而被廣泛用于鞋材領域。針對目前的發(fā)泡材料,主流的制備方法有釜式珠粒發(fā)泡、模壓板材發(fā)泡等,其中高倍率的發(fā)泡材料,主要采用珠粒發(fā)泡的生產(chǎn)工藝。然而,發(fā)泡珠粒成型體之間的粘結(jié)是通過水蒸氣成...
  • 蛋白質(zhì)CK2β3及其編碼基因在調(diào)控植物苗期耐冷性中的應用
    本發(fā)明涉及基因工程領域,具體涉及蛋白質(zhì)ckβ及其編碼基因在調(diào)控植物苗期耐冷性中的應用。、低溫冷害是全球水稻生產(chǎn)的主要限制因素之一。低溫嚴重影響水稻的生長和發(fā)育,尤其是在早春的苗期,導致幼苗生長遲緩、失綠、發(fā)育遲緩,甚至植株死亡,最終導致產(chǎn)量和品質(zhì)的顯著下降。因此提高水稻耐冷性對于確保全球糧...
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