一种磁性纳米颗粒-蛋白复合物及其制备方法及应用

    公开(公告)号:CN117899047A

    公开(公告)日:2024-04-19

    申请号:CN202311769780.1

    申请日:2023-12-21

    Inventor: 夏凯 周婷 赵建龙

    Abstract: 本发明涉及生物技术领域,具体涉及一种磁性纳米颗粒‑蛋白复合物及其制备方法及应用。一种磁性纳米颗粒‑蛋白复合物的制备方法,将蛋白溶液与磁性纳米溶液混合孵育,分离,得到所述磁性纳米颗粒‑蛋白复合物,所述磁性纳米选自Fe2O3纳米材料或Fe3O4纳米材料中的一种或者多种。本发明制备的磁性纳米颗粒‑蛋白复合物对细胞自噬具有阻断的调节能力,裸的磁性纳米颗粒会诱导细胞自噬效应上调,当在磁性纳米颗粒表面包裹上蛋白形成磁性纳米颗粒‑蛋白复合物之后,具有自噬阻断效应,使得细胞自噬效应下调。

    一种通用性的提高逆转录效率的方法

    公开(公告)号:CN117866944A

    公开(公告)日:2024-04-12

    申请号:CN202311624974.2

    申请日:2023-11-30

    Inventor: 夏凯 周婷 赵建龙

    Abstract: 本申请涉及生物化学与分子生物学领域,特别涉及一种通用性的提高逆转录效率的方法。本申请提供一种利于提高逆转录效率的方法,包括以下步骤:1)根据逆转录模板RNA序列设计引物;2)将逆转录缓冲液、引物、模板配制成逆转录预混体系;3)将配制逆转录预混体系进行变性、梯度退火,得到中间产物;4)将中间产物与逆转录酶混合成逆转录体系,孵育,完成逆转录。本申请通过设定特定的引物长度和变性温度,并且采用梯度退火的方式,结合预变性再与逆转录酶孵育的步骤,得到了一种适用于提高RNA逆转录效率的方法。

    无线通信器官芯片
    33.
    发明公开

    公开(公告)号:CN117821247A

    公开(公告)日:2024-04-05

    申请号:CN202311659396.6

    申请日:2023-12-05

    Abstract: 本发明提供一种无线通信器官芯片,包括:多个器官模块,用于仿真多个人体器官;其中所述器官模块包括细胞培养模块,所述细胞培养模块用于培养所述人体器官所需的细胞;微流控模块,与所述器官模块相连,用于实现所述人体器官之间的流体控制;无线传感器模块,与所述器官模块相连,用于采集所述人体器官的实时多模态数据;无线通信模块,与所述无线传感器模块相连,用于将所述实时多模态数据通过无线方式发送出去;控制模块,用于实现所述微流控模块、所述无线传感器模块和所述无线通信模块的控制。本发明的无线通信器官芯片能够实现多器官仿真以及多模态器官数据的远程监测,满足实际使用的不同需求。

    星地网络通信链路选择方法、系统、存储介质、终端

    公开(公告)号:CN116112055A

    公开(公告)日:2023-05-12

    申请号:CN202210027668.X

    申请日:2022-01-11

    Abstract: 本发明提供一种星地网络通信链路选择方法、系统、存储介质、终端,当存在至少两个可用星地链路时,提取每个星地链路上的传输信号的高维度统计特征;基于所述高维度统计特征获取对应的星地链路的状态信息;基于所述星地链路的状态信息在所述至少两个可用星地链路选取最佳链路;基于所述最佳链路进行信号传输,并将传输信号的状态信息映射至所述最佳链路的高维度统计特征上。本发明的星地网络通信链路选择方法、系统、存储介质、终端基于星地链路的高维度统计特征,有效提升了天地一体化网络的传输性能。

    一种无人机网络部署和协作缓存方法、系统和终端

    公开(公告)号:CN116017705A

    公开(公告)日:2023-04-25

    申请号:CN202211633884.5

    申请日:2022-12-19

    Abstract: 本申请提供一种无人机网络部署和协作缓存方法、系统和终端,包括以下步骤:获取满足用户服务质量的用户簇和无人机位置信息;基于所述用户簇和所述无人机位置信息确定所述用户簇与无人机和基站之间的内容传输总时延,并最小化所述内容传输总时延,以优化无人机和基站协作缓存。本申请的无人机网络部署和协作缓存方法、系统和终端实现了无人机三维位置和缓存放置的联合控制,降低了平均内容传输延迟;提供了一种满足实际用户QoS要求的用户分簇方法,提高了资源利用率;优化了无人机位置部署,从而能够为用户提供更好的信道条件;优化了无人机的缓存部署,减少无人机无线回程链路传输的资源占用,提高了无人机辅助无线网络的流量。

    智能反射面辅助的船舰接收信号增强方法、系统及装置

    公开(公告)号:CN115694588A

    公开(公告)日:2023-02-03

    申请号:CN202211268974.9

    申请日:2022-10-17

    Abstract: 本发明提供一种智能反射面辅助的船舰接收信号增强方法、系统及装置,其中,所述方法包括:获取船舰接收信号强度,并将所述船舰接收信号强度与预设的强度阈值进行判断,其中,若所述船舰接收信号强度小于所述强度阈值,则获取接收天线高度值,基于所述接收天线高度值调整船舰侧智能反射面的布置高度和传输相位使得传输信号被接收天线接收;或基于岸基侧智能反射面调整所述传输信号的传播高度和传播角度使得所述传输信号进入发射天线所在位置的波导层中传播。本发明通过智能反射面改变信号的传播角度,不仅使得更多信号被波导层捕获,还使得出波导层后的信号更多地到达船舰天线处,尤其在远距离传播场景下,能够支撑船舰的正常通信。

    微型仿生弱磁场传感器及其制备方法和磁场测试方法

    公开(公告)号:CN114415078A

    公开(公告)日:2022-04-29

    申请号:CN202111485342.3

    申请日:2021-12-07

    Abstract: 本发明公开了一种微型仿生弱磁场传感器及其制备方法和磁场测试方法,其中,微型仿生弱磁场传感器包括衬底层、生物磁感应层和结构层;生物磁感应层与结构层设置在衬底层的同一侧;生物磁感应层包括叉指微电极和生物磁感应蛋白,叉指微电极附着在衬底层上,生物磁感应蛋白通过修饰固定在叉指微电极的叉指结构表面;结构层与衬底层连接,结构层具有两端开口的空腔,叉指微电极的叉指结构容置于空腔内,叉指微电极的引脚设置在衬底层上与结构层不重叠的区域,叉指微电极的引脚用于导出磁场检测信号。本发明具有灵敏度高、响应快、可实现集成化的特性,其检测性能优于现有弱磁场传感器。

    一种热固性聚酰亚胺预聚体的制备方法

    公开(公告)号:CN111944147A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010845707.8

    申请日:2020-08-20

    Inventor: 宇平 周婷

    Abstract: 本发明公开了一种热固性聚酰亚胺预聚体的制备方法,涉及材料制备技术领域,本发明采用含有对称结构的二酐单体和含有对称结构的二胺单体以及含有活性基团的封端剂的混合物在有机溶剂中进行聚合反应,通过脱水环化处理获得含有热固性聚酰亚胺预聚体的悬浊液;过滤获得的悬浊液得到固态产物;清洗过滤后得到的固态产物获得热固性聚酰亚胺预聚体。本发明使用对称结构二酐和二胺单体,成本相对较低;另外,在处理悬浊液的过程中,先对悬浊夜进行过滤,将有机溶剂与表面带有有机溶剂的聚酰亚胺预聚体粉末分离,有效缓解了制备过程中清洗需要使用大量去离子水或工业酒精,其后处理成本及工作量大的问题。

    一种基于GPU的并行仿真评估选择方法

    公开(公告)号:CN111930471A

    公开(公告)日:2020-11-13

    申请号:CN202010819099.3

    申请日:2020-08-14

    Abstract: 本发明涉及一种基于GPU的并行仿真评估选择方法,包括:根据5G UDN系统仿真平台的架构,解耦其中的各模块函数,分析得到各模块函数的计算量、输入数据量以及输出数据量;对各模块函数进行计算复杂度模型的等效建模;确定各模块函数的执行次数;将各模块函数的等效建模函数分别在CPU系统及GPU系统下迭代运行,得到各模块函数的并行计算迭代阈值;将并行计算迭代阈值输入到5G UDN系统仿真平台,将各模块函数的执行次数与并行计算迭代阈值进行比较,选择模块函数用GPU计算或者CPU计算。本发明可以根据自身拥有的计算资源灵活进行灵活配置,为并行方案的选择提供了灵活性,能够在有限资源条件的情况下,达到并行性能最优,最大化并行效率。

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