-
公开(公告)号:CN118863120A
公开(公告)日:2024-10-29
申请号:CN202410824695.9
申请日:2024-06-25
Applicant: 上海大学
IPC: G06Q10/04 , H02J3/00 , G06Q50/06 , G06F18/214 , G06F17/18
Abstract: 本发明公开一种基于高斯‑拉普拉斯混合噪声特性孪生近端支持向量回归的风电功率预测方法、设备、介质及产品,涉及风电功率预测领域。所述方法包括:获取具有混合噪声特性的数据集;构建用于风电功率预测的回归函数;构建用于所述回归函数训练的最优损失函数;以最优损失函数最小化为目标,利用数据集采用基于高斯‑拉普拉斯混合噪声特性孪生近端支持向量回归的方式,训练回归函数,获得决策函数;基于决策函数进行风电功率的预测。本发明采用基于高斯‑拉普拉斯混合噪声特性孪生近端支持向量回归技术实现风电功率预测,解决单一噪声特性的支持向量回归技术不能满足实际应用中对风电功率预测精度要求的问题,提高了风电功率预测的精度。
-
公开(公告)号:CN113740875B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202110886022.2
申请日:2021-08-03
Applicant: 上海大学
IPC: G01S17/89
Abstract: 本发明涉及一种基于激光里程计和点云描述符匹配的自动驾驶车辆定位方法。本发明设计了一个基于激光里程计定位和点云描述符匹配定位的融合定位方法,它将实时的里程计定位结果和全局匹配定位结果相融合,以提高匹配定位对环境的适应性。本发明解决了匹配信息位姿区分度低和环境发生变化时,自动驾驶车辆匹配定位精度降低的问题,相比于其他基于先验信息匹配的定位方法,本发明将实时的激光里程计定位结果和基于点云描述符匹配定位结果相融合,在环境信息发生较大变化时依然能保持较高定位精度。
-
公开(公告)号:CN118325013A
公开(公告)日:2024-07-12
申请号:CN202410531148.1
申请日:2024-04-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种花状共价有机框架材料及其制备与应用,所述花状共价有机框架材料是由醛基单体和氨基单体通过脱水缩聚形成的亚胺类共价有机骨架材料;所述醛基单体和氨基单体的的摩尔比为(2‑4):(1‑3)。与现有技术相比,本发明获得的花状共价有机框架材料的比表面积达到2300m2/g,在298K,40bar的条件下,二氧化碳吸附量达到25mmol/g,在二氧化碳吸附领域展现出了优异的性能和应用前景,且循环性能良好。此外,本发明提供的共价有机框架材料还具有制备原料来源广泛、合成工艺简单等优点。
-
公开(公告)号:CN118047834A
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202211509547.5
申请日:2022-11-29
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明公开了一种β‑内酰胺酶响应多肽纳米分子及其制备方法和应用。本发明的多肽纳米分子包括亲水性模块、酶响应模块、自组装模块和疏水性模块。所述多肽纳米分子能够进入耐药菌内部,并在耐药菌内过表达β‑内酰胺酶的刺激下,自组装形成纳米纤维水凝胶,阻碍耐药菌的正常生命代谢,从而抑制耐药菌的生长和繁殖。同时,所述多肽纳米分子具有极低的细胞毒性和溶血毒性,在耐药菌感染治疗领域具有广阔的应用前景。
-
公开(公告)号:CN114605498A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202210132674.1
申请日:2022-02-14
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及医药技术领域,且公开了订书肽类抗肿瘤活性化合物及药物组合物与应用,订书肽类抗肿瘤活性化合物具体指具有式(I)结构的订书肽类活性分子及其药学上可接受的盐或酯:FX1X2X3KKX4X5X6X7X8NX9X10FX11K(I),药物组合物含有具有式(I)结构的订书肽类活性分子及药学上可接受的稀释剂、赋形剂或载体。该订书肽类抗肿瘤活性化合物及药物组合物与应用,旨在增强其细胞渗透性,提高酶稳定性和抗肿瘤活性。
-
公开(公告)号:CN111690041A
公开(公告)日:2020-09-22
申请号:CN202010580965.8
申请日:2020-06-23
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及医药技术领域,且公开了一类具有抗肿瘤活性多肽,具体指具有式(I)结构的多肽,具有式(I)结构的多肽及其药学上可接受的盐或酯:FLPILAX1LAAKFGPKLFX2LVX3KKX4 (I),其中,X1表示Ser或Ser(β-D-GlcNAc);X2表示Cys或Pra或L-Aza或Asp或Dap或乙烯基甘氨酸;X3表示Thr或Thr(β-D-GlcNAc);X4表示Cys或Pra或L-Aza或Asp或Dap或乙烯基甘氨酸;片段中Cys与Cys可形成或不形成二硫键环合;片段中Cys与乙烯基甘氨酸可形成或不形成硫醚键环合;片段中Pra与Aza可形成或不形成三氮唑环合;片段中Asp与Dap可形成或不形成酰胺键环合。该一类具有抗肿瘤活性多肽及其制备方法与应用,设计并合成了一系列新型Brevinin-1Bya环肽和糖肽类活性分子,旨在从多方面提高其理化性质以及抗肿瘤活性,提高肿瘤的治疗效果。
-
公开(公告)号:CN105222586A
公开(公告)日:2016-01-06
申请号:CN201510681896.9
申请日:2015-10-21
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种环形水冷铜坩埚,包括环形主体结构、外电磁加热器、内电磁加热器、环形上盖、环形下盖,所述环形主体结构外侧固定外电磁加热器,内侧固定内电磁加热器,环形主体结构的上端面连接环形上盖,底部固定连接环形下盖。坩埚外壁和坩埚内壁在顶部通过与循环水冷却结构固定连接,内部形成循环冷却水回路,散热效果好,坩埚内外壁均产生电磁搅拌,与炉料非接触,所得炉料搅拌均匀无污染;坩埚外壁和坩埚内壁在底部通过加强筋焊接固定,形成双层锥面结构,双层锥面结构均产生电磁悬浮力,炉料悬浮效果好;内外电磁加热器,磁场强度大,加热速度快,电效率高;环形结构提供中间通道,适合添加第二相材料外接管路,实现两相流体的喷射。
-
公开(公告)号:CN117645651A
公开(公告)日:2024-03-05
申请号:CN202311677258.0
申请日:2023-12-08
Applicant: 上海大学
Abstract: 本发明涉及一种环肽类抗肿瘤活性化合物及药物组合物与应用,属于医药技术领域,具体涉及具有以下化学结构通式之一的多肽或其药学上可接受的盐或酯:Ac‑IDWKKLLS5AAKS5IL;Ac‑IDWKKLS5DAAS5QIL;Ac‑IDWS5KLLS5AAKQIL;Ac‑S5DWKS5LLDAAKQIL;Ac‑IDWKR8LLDAAKS5IL;Ac‑R8DWKKLLS5AAKQIL;其中,S5表示(2R)‑2‑氨基‑2‑甲基‑6‑庚烯酸或(2R)‑2‑氨基‑2‑甲基‑9‑癸烯酸,R8表示(2R)‑2‑氨基‑2‑甲基‑9‑癸烯酸,片段中成对的S5或S5/R8通过烯烃复分解反应进行环合。本发明还通过细胞学实验如CCK‑8法验证了本发明所涉及的环肽类活性分子都具有体外抗肿瘤作用,可用于制备抗肿瘤药物。
-
公开(公告)号:CN115141319B
公开(公告)日:2023-07-07
申请号:CN202210736748.2
申请日:2022-06-27
IPC: C08F257/02 , C08F230/02 , C08F226/10 , C08F220/06 , C08F212/14 , C08F222/02 , C08F2/46 , A61K51/06 , A61K51/12 , A61P35/00 , A61P35/04 , A61K103/10 , A61K103/32 , A61K103/30 , A61K103/00
Abstract: 本发明提供了一种工程化放射性聚合物微球及其制备方法和用途,官能化聚合物微球包括以下步骤:将苯乙烯单体、分散剂和/或交联剂加入介质中,通入氮气或者氦气,搅拌;随后加热升温,加入引发剂,在恒温条件下持续搅拌反应;分别使用乙醇和水清洗,真空干燥,得到聚合物微球;对所得聚合物微球进行辐照引发接枝聚合一种或多种功能性单体,得到所述官能化聚合物微球。所述的官能化聚合物微球吸附放射性核素而制成工程化放射性聚合物微球。工程化放射性聚合物微球疗效好、稳定性好、能均匀分布、安全性好、成本低。
-
公开(公告)号:CN116425388A
公开(公告)日:2023-07-14
申请号:CN202310442824.3
申请日:2023-04-23
Applicant: 上海大学 , 上海友联竹园第一污水处理投资发展有限公司
IPC: C02F11/02 , C02F11/04 , C02F3/30 , C02F101/34
Abstract: 本发明公开了一种剩余污泥高效能源回收及污泥消化液处理方法,属于污泥生化处理及城市污水处理领域,包括剩余污泥先在剩余污泥预处理反应器中进行预处理,然后经过预处理的剩余污泥进入厌氧膜生物反应器中进一步降解有机质,然后再进入一体式短硝化/厌氧氨氧化反应器中,由好氧氨氧化菌和厌氧氨氧化菌生物膜系统实现消化液深度脱氮;出水最终回流至污水厂进水井。本发明的一种剩余污泥高效能源回收及污泥消化液处理方法及装置,采用厌氧膜生物反应器实现对剩余污泥的高效厌氧消化能源回收,同时经处理的剩余污泥消化液中,有机物和悬浮固体浓度较低;在无需外加碳源且曝气能耗减半的情况下实现了污泥消化液的高效脱氮,降低了城市污水主流工艺的脱氮负荷和处理费用。
-
-
-
-
-
-
-
-
-