迟发性耳聋GJB2基因pV37I突变的检测试剂盒

    公开(公告)号:CN111321218A

    公开(公告)日:2020-06-23

    申请号:CN202010293053.2

    申请日:2020-04-14

    Abstract: 一种迟发性耳聋GJB2基因p.V37I突变的检测试剂盒,包括标准品,不同荧光报告基团标记标准序列与p.V37I突变序列的探针、扩增引物和定量扩增缓冲液。通过基因分型软件测定两种染料的荧光强度分布,判断待测样本GJB2基因p.V37I位点基因型。本发明的试剂盒能够准确检测GJB2基因p.V37I位点的基因型,灵敏度高,特异性好,成本低,检测迅速。应用本发明的试剂盒方法对GJB2基因p.V37I位点基因型的分型与Sanger测序结果完全一致,能够用于新生儿的GJB2基因p.V37I位点携带早期筛查及与GJB2基因p.V37I突变相关的迟发性耳聋易感性风险评估。

    KARS基因点突变小鼠模型的构建方法及其应用

    公开(公告)号:CN106929533A

    公开(公告)日:2017-07-07

    申请号:CN201710144200.8

    申请日:2017-03-10

    Abstract: 本发明提供KARS基因点突变小鼠模型的构建方法及其应用,KARS基因点突变小鼠模型的构建方法包括如下步骤:步骤一:靶点构建,寻找与神经系统疾病相应的基因,并进行靶点设计;步骤二:设计Guide‑RNA/Cas9mRNA,并且制备成质粒,转录后显微注射到受精卵细胞质中;步骤三:Founder小鼠鉴定;步骤四:F1代小鼠鉴定。本发明的构建具有神经系统疾病的小鼠模型的方法及其应用,由于针对KARS基因的定点突变来进行,使得模型小鼠的疾病研究能够在与真实疾病的发生和发展更加接近的条件下进行,其研究的结果更具参考价值。

    两用太阳能金属氢化物复合机

    公开(公告)号:CN1332158C

    公开(公告)日:2007-08-15

    申请号:CN200410066420.6

    申请日:2004-09-16

    CPC classification number: Y02E10/40 Y02P20/134

    Abstract: 一种两用太阳能金属氢化物复合机,用于节能技术领域。包括:金属氢化物水泵,储水箱,金属氢化物反应床,保温热水箱太阳能集热板,入口单向阀和出口单向阀,流量调节阀,换热器,水源通过入口单向阀与金属氢化物水泵的进口相连,金属氢化物水泵的出口通过出口单向阀与储水箱的进口相连,储水箱的出口通过流量调节阀与换热器的进口相连,换热器的出口与保温热水箱相连接,换热器和金属氢化物反应床都设置在太阳能集热板中,控制器与流量调节阀电连接。本发明无腐蚀、无磨损,运动部件少,使用场合灵活、方便,加热温度、流量、扬程变化范围大且可调,采用氢气作为能量载体,属于天然工质,不存在对环境的破坏作用,为环保型的水泵和热水器。

    基于深度强化学习和程序路径插桩的漏洞检测方法

    公开(公告)号:CN110008710B

    公开(公告)日:2022-11-18

    申请号:CN201910297695.7

    申请日:2019-04-15

    Abstract: 一种结合深度强化学习和程序路径插桩技术的漏洞检测方法,首先通过插桩的方式从待测程序的控制流图中得到输入所对应的路径,根据路径及控制流图中的目标节点计算得到奖励值,然后将奖励值用于训练深度强化学习的神经网络,从而用于选择变异动作,根据该变异动作对待测程序的输入进行变异后得到更新后的输入及其路径并计算更新后的奖励值并再次训练神经网络和进行输入变异处理,循环至待测程序崩溃,即得到相应的输入漏洞。本发明准确率更高,并可以更高效地获得漏洞所在路径对应输入,相较于传统的模糊测试,检测速度更快,兼具一定的代码覆盖量。

    热塑性磁流变弹性体复合材料及其制备方法

    公开(公告)号:CN101740192B

    公开(公告)日:2012-07-18

    申请号:CN200910312198.6

    申请日:2009-12-24

    Abstract: 一种材料技术领域的热塑性磁流变弹性体复合材料及其制备方法;该复合材料的组分及重量百分比为:羰基铁40~85%,偶联剂0.4~2.0%,热塑性弹性体8~30%,增塑剂6~40%;该复合材料的制备方法包括如下步骤:步骤一,按重量百分比取各组分;步骤二,将羰基铁与偶联剂在高速混合机中搅拌,得混合物;步骤三,将混合物与热塑性弹性体、增塑剂在低速混合机中搅拌,得预混料;步骤四,取预混料,使用双螺杆挤出机于180~240℃下混炼,挤出,造粒;之后将粒子于180~240℃磁场作用下模压,冷却成型脱模,即得热塑性磁流变弹性体复合材料。本发明的方法工艺简单,制备的热塑性磁流变弹性体复合材料机械性能、稳定性和磁响应效能优良,可多种工艺成型,易实现产业化和商品化。

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