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公开(公告)号:CN119499372A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411468757.3
申请日:2024-10-21
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种超声响应ROS/CO协同抗菌的压电MOF声敏剂的制备方法:通过2,4‑二羟基‑l‑苯丙氨酸与羰基氯化钌的偶联反应,合成儿茶酚修饰的钌羰基一氧化碳供体;肌肽水溶液和金属离子水溶液在溶剂中混合,用水热法使二者自组装,得到压电金属有机框架PMOF;通过PMOF表面的金属离子与一氧化碳供体的酚羟基之间的络合反应把一氧化碳供体修饰在其表面得到超声响应ROS/CO协同抗菌的压电MOF声敏剂。本发明还公开了上述制备方法得到的超声响应ROS/CO协同抗菌的压电MOF声敏剂及其在制备声敏剂疏水性药物和/或抗菌剂中的应用。本发明提供的声敏剂具有优异的生物相容性,可通过超声可控地启动活性氧和一氧化碳释放来协同抗菌,增强了抗菌能力,具有优异的生物膜穿透能力。
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公开(公告)号:CN116239657B
公开(公告)日:2024-12-24
申请号:CN202310194485.1
申请日:2023-02-23
Applicant: 浙江大学
IPC: C07K14/08 , C07K19/00 , C12N15/70 , C07K16/10 , G01N33/569
Abstract: 本发明属于生物领域,具体涉及一种基于菊花B病毒外壳蛋白特异性片段制备多克隆抗体。本发明公开了抗原决定簇CVB‑CP‑A、CVB‑CP‑B及其获取方法,本发明还公开了抗原决定簇制备而得的抗原CVB‑CP‑A、抗原CVB‑CP‑B,以及利用CVB‑CP‑A制备而得的抗体Ab‑CVB‑CP‑A、利于抗原CVB‑CP‑B制备而得抗体的Ab‑CVB‑CP‑B。本发明还同时公开了上述抗体在检测菊花B病毒中的应用。
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公开(公告)号:CN118604199A
公开(公告)日:2024-09-06
申请号:CN202410891784.5
申请日:2024-07-04
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种连续溶剂提取‑固相萃取‑液相色谱串联质谱检测土壤中抗生素生物有效性的方法,该方法首先使用连续溶剂提取法分别提取土壤中抗生素生物有效组分和抗生素可提取组分,然后使用固相萃取柱进行样品净化,最后使用液相色谱串联质谱的多反应监测模式测定金霉素、强力霉素、土霉素、四环素、磺胺二甲嘧啶、磺胺嘧啶、磺胺甲基嘧啶、磺胺甲恶唑、环丙沙星、恩诺沙星、诺氟沙星、氧氟沙星、阿奇霉素、红霉素、罗红霉素、泰乐菌素、甲氧苄啶和林可霉素等多种不同类别的抗生素浓度。本发明将连续溶剂提取法与固相萃取相结合,配合液相色谱串联质谱检测,实现了复杂基质条件下痕量抗生素生物有效性的准确评价。
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公开(公告)号:CN117783336A
公开(公告)日:2024-03-29
申请号:CN202311804936.5
申请日:2023-12-26
Applicant: 浙江大学
Abstract: 本发明公开了一种细菌胞内外残留抗生素的定量分析鉴定方法,主要包括:从暴露于抗生素的细菌悬液中获取细胞外样品和细胞内样品;细胞外样品的前处理,具体包括细胞外样品的固相萃取与浓缩;细胞内样品的前处理,具体包括细胞内样品的超声萃取与浓缩;使用液相色谱串联质谱定量分析,得到细菌胞内外残留抗生素的浓度。本发明建立同步萃取‑真空离心浓缩‑超高效液相色谱串联质谱的细菌胞内外残留抗生素分析鉴定方法,提高了目标抗生素的回收效果和稳定性,突破了准确定量胞内外多重抗生素剂量的一大瓶颈,有利于加快抗生素浓度与抗性水平之间的剂量效应关系等相关研究进程。
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公开(公告)号:CN117411806A
公开(公告)日:2024-01-16
申请号:CN202311705506.8
申请日:2023-12-13
Applicant: 国网浙江省电力有限公司信息通信分公司 , 浙江大学
IPC: H04L43/0817 , H04L43/0829 , H04L43/04 , H04L41/0677 , H04L41/0663 , H04L47/31
Abstract: 本发明提供了一种电力通信网络性能评估方法、系统、设备及存储介质,所述方法为将通过融合终端发起INT探测包采集的遥测信息上传至主站平台进行解析统计,获取全网队列深度矩阵和链路丢包统计结果后,根据链路丢包统计结果、全网队列深度矩阵和预先构建的生成式对抗网络进行丢包链路数据恢复,得到网络状态恢复矩阵,并根据网络状态恢复矩阵对各个丢包链路进行恢复效果评价生成待探针恢复链路集合,以及根据源路由技术对待探针恢复链路集合中的各个丢包链路进行探测,并根据采集的链路探测数据对网络状态恢复矩阵进行更新得到网络状态评估结果。本发明能够实时反映全网队列深度状况和有效恢复丢失数据,为通信网络的稳定可靠运行提供保障。
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公开(公告)号:CN116192302A
公开(公告)日:2023-05-30
申请号:CN202310138013.4
申请日:2023-02-20
Applicant: 浙江大学
IPC: H04B17/336 , H04B17/391 , H04B7/06 , H04B7/08 , H04W16/22
Abstract: 本发明公开了一种多IRS/RIS部署分析与涵盖率计算方法,用随机几何对实际通信系统进行场景建模和信道建模,模型中IRS/RIS和障碍物中心位置满足泊松点分布或泊松簇分布,得到直射路径距离分布;选择通信效率最高的路径建立基站和用户之间的连接;结合泊松点或泊松簇过程的性质计算出存在LOS路径的概率和反射路径距离的分布;根据存在LOS路径的概率和反射路径距离的分布得到系统性能与IRS/RIS部署的关系表达式,求解系统性能达到最优时的多IRS/RIS部署方案。本发明基于实际通信系统的特征抽象出一种有效的场景建模的方法,对问题模型进行了适当简化,使之成为可分析和推导的公式,在保障性能的同时,能够尽可能降低IRS/RIS部署的成本,提高效率。
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公开(公告)号:CN116059358A
公开(公告)日:2023-05-05
申请号:CN202211715442.5
申请日:2022-12-28
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
Abstract: 本发明公开了一种聚硫辛酸光热创面贴片的制备方法:(1)将聚乙二醇二丙烯酸酯、1‑乙烯基‑3‑丁基咪唑溴盐、双硫仑、偶氮二异丁腈加入到有机溶剂中,超声溶解后所得混合液加热,得到超支化聚离子液体HPBIL;(2)将银氨溶液与木质素溶液混合反应后得到银‑木质素纳米颗粒Ag‑Lignin NPs;(3)将硫辛酸、HPBIL、Ag‑Lignin NPs溶解于有机溶剂中,高温聚合得到聚硫辛酸‑超支化离子液体‑银‑木质素纳米颗粒光热贴片PLA‑HPBIL‑Ag‑Lignin NPs。本发明还提供了根据上述方法制备得到的聚硫辛酸光热创面贴片及其在制备皮肤创面抗菌修复的产品中的应用。本发明提供的硫辛酸光热创面贴片具有良好的粘附性和光热转换效率,应用在皮肤创面上能有效抗菌。
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公开(公告)号:CN111333839B
公开(公告)日:2022-07-26
申请号:CN202010186506.1
申请日:2020-03-17
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
Abstract: 本发明公开一种含呋喃环的聚酰亚胺树脂及其制备方法,在二胺单体的设计上将生物基2,5‑呋喃二甲酸通过醚键和苯胺相连,得到的一系列生物基含呋喃环的聚酰亚胺树脂的玻璃化转变温度为300℃~400℃,空气环境热降解质量损失5%的温度为450℃~520℃,具备较高使用温度和热稳定性,最低熔体粘度介于300Pa·s~2000 Pa·s之间;由于不含有酰胺结构,所以吸水率小于0.4%;可以应用于航空航天、空间、微电子和精密机械等许多高新技术领域。含呋喃环的聚酰亚胺树脂在玻璃化转变温度和热稳定性上与相应的石化基聚酰亚胺大致相同,可以替代石化基聚酰亚胺。
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公开(公告)号:CN114702691A
公开(公告)日:2022-07-05
申请号:CN202210319608.5
申请日:2022-03-29
Applicant: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC: C08J3/075 , C08F283/06 , C08F226/06 , C08F220/38 , C08F222/20 , C08L51/08 , C08L33/14 , C08L89/00 , A61L26/00
Abstract: 本发明公开了一种离子响应型、生物防污型水凝胶的制备方法:以聚乙二醇二丙烯酸酯PEGDA、1‑乙烯基咪唑VI和[2‑(甲基丙烯酰基氧基)乙基]二甲基‑(3‑磺酸丙基)氢氧化铵DMAPS作为单体,在链转移剂和引发剂的作用下,通过RAFT聚合反应得到超支化三元共聚物HBPVD:将明胶溶解后,加入碱调节pH值后加入分散剂,澄清后加入甲基丙烯酸酐,反应后得到聚合物GelMA;使用去离子水制备超支化三元共聚物HBPVD和聚合物GelMA溶液,加入光引发剂后紫外固化得到水凝胶。本发明还公开了通过上述制备方法得到的水凝胶及在在伤口敷料上的应用,具有良好的离子响应性和生物防污性。
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公开(公告)号:CN111423583B
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202010186492.3
申请日:2020-03-17
Applicant: 浙江大学宁波理工学院
Abstract: 本发明公开一种引入呋喃结构的聚酰亚胺树脂及其制备方法,在二酐单体的设计上引入呋喃结构,得到的一系列生物基含呋喃环的聚酰亚胺树脂的玻璃化转变温度为180℃~400℃,空气环境热降解质量损失5%的温度为430℃~520℃,具备较高使用温度和热稳定性,最低熔体粘度介于300Pa·s~2000 Pa·s之间;由于不含有酰胺结构,所以吸水率小于0.4%;可以应用于航空航天、空间、微电子和精密机械等许多高新技术领域。含呋喃环的聚酰亚胺树脂在玻璃化转变温度和热稳定性上与相应的石化基聚酰亚胺大致相同,可以替代石化基聚酰亚胺。
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