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公开(公告)号:CN113862398A
公开(公告)日:2021-12-31
申请号:CN202111249720.8
申请日:2021-10-26
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C12Q1/70 , C12N15/11 , C12Q1/6848 , C12R1/93
Abstract: 本发明涉及生物技术领域,尤其涉及一种用于扩增SARS‑CoV‑2的CAMP引物组及试剂盒。该引物组包括以下两种引物组中的一种或两种:针对SARS‑CoV‑2的S区及N区片段扩增的引物组。本发明还提供了用于检测SARS‑CoV‑2病毒的试剂盒。发明利用模拟DNA作为对照检测的过程中,无假阳性现象产生。本发明提供的引物灵敏度和特异性皆很高,所提供的可视化试剂盒将为现场检测提供极大便利,将其制备成为试剂盒可实现对SARS‑CoV‑2快速准确的检测。
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公开(公告)号:CN110419288A
公开(公告)日:2019-11-08
申请号:CN201910593372.2
申请日:2019-07-03
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A01B79/02
Abstract: 本发明提供一种基于有机质快速形成的改良荒漠化土壤的方法。本发明涉及适合荒漠化土壤种植的禾本科植物、植物免疫诱抗剂、保水剂、沼液。其中植物选择高光和作用和庞大根系生成禾本科植物,选用植物免疫诱抗剂产品稀释10-2000倍泡种和喷施,土壤保水剂加入量1-500g/m3,沼液稀释1-1000倍的灌溉和喷施。本发明基于荒漠化土壤有机质快速形成方法,使荒漠化土壤具有保水、保肥能力,进一步通过沼液灌溉使荒漠化土壤肥力显著提升,并获得与正常耕地相近的土壤微生物菌群结构和数量,进一步实现植物种植,为荒漠化土壤的治理提供了新的有效方法。
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公开(公告)号:CN108409877A
公开(公告)日:2018-08-17
申请号:CN201810007951.X
申请日:2018-01-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08B37/00 , C07H7/033 , A61K31/702 , A61K31/7036 , A61P31/04 , A61P31/10 , C12P19/04
Abstract: 本发明公开了浒苔多糖及其降解产物浒苔寡糖在抗菌方面的用途。本发明的浒苔多糖及其降解产物浒苔寡糖,或其与抗生素物理混合物对已经形成的细菌生物膜具有较强的破坏作用,杀菌范围广,对生物膜的形成具有良好的抑制作用。同时,所述浒苔多糖及其降解产物浒苔寡糖,或其与抗生素物理混合物能够有效降低细菌以生物膜形式存在时产生的耐药性,提高细菌对传统抗生素的敏感性,降低传统抗生素的使用量。
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公开(公告)号:CN108409877B
公开(公告)日:2020-02-18
申请号:CN201810007951.X
申请日:2018-01-04
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: C08B37/00 , C07H7/033 , A61K31/702 , A61K31/7036 , A61P31/04 , A61P31/10 , C12P19/04
Abstract: 本发明公开了浒苔多糖及其降解产物浒苔寡糖在抗菌方面的用途。本发明的浒苔多糖及其降解产物浒苔寡糖,或其与抗生素物理混合物对已经形成的细菌生物膜具有较强的破坏作用,杀菌范围广,对生物膜的形成具有良好的抑制作用。同时,所述浒苔多糖及其降解产物浒苔寡糖,或其与抗生素物理混合物能够有效降低细菌以生物膜形式存在时产生的耐药性,提高细菌对传统抗生素的敏感性,降低传统抗生素的使用量。
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公开(公告)号:CN109517737A
公开(公告)日:2019-03-26
申请号:CN201811312920.1
申请日:2018-11-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种微流控芯片和基于该芯片的肿瘤转移模型及模型构建方法和应用,所述微流控芯片包括三层芯片层、两层多孔膜和两层固定板;每层芯片层均设有1个0.1-10mm直径的细胞培养室和宽0.1-10mm、高10-500μm的微流体通道;所述多孔膜的孔径均为0.1-20μm,可用于细胞贴壁和相互交流。肿瘤转移模型的建立方法:采用上述微流控芯片,1)将胶原蛋白灌注入芯片内,包被多孔膜;2)血管内皮细胞灌注入芯片第二层,构建血管腔模型;3)肿瘤细胞灌注入芯片第一层,该模型可用于不同肿瘤细胞转移、抗肿瘤药物筛选的研究,具有稳定、可靠和集成度高的特点。
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公开(公告)号:CN118995863A
公开(公告)日:2024-11-22
申请号:CN202410123203.3
申请日:2024-01-29
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
Abstract: 本发明公开了一种以甲壳纲动物的壳体为原料进行物质提取的方法,所述方法包括步骤:S1.利用酸液处理壳体得到处理液,所述酸液具有数值≤3的pH值;S2.利用碱调节所述处理液,得到提取物,所述提取物包括蛋白质;S3.利用胰蛋白酶对所得提取物进行酶解、干燥得到酶解产物,所述酶解产物包括多肽。本发明提供的提取方法可以实现诸如甲壳纲动物壳体中蛋白质的利用,避免了资源的浪费。
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公开(公告)号:CN118161592A
公开(公告)日:2024-06-11
申请号:CN202211580330.3
申请日:2022-12-09
Applicant: 大连医科大学附属第二医院 , 中国科学院过程工程研究所
IPC: A61K38/10 , A61K38/16 , A61K31/727 , A61K31/715 , A61P31/14
Abstract: 本发明涉及生物医药领域,具体涉及一种抑制SARS‑CoV‑2病毒感染的糖肽复配物。本发明的糖肽复配物,包括多肽与多糖;其中,所述多肽包括多肽P1或多肽P2,多肽P1的氨基酸序列如SEQ ID NO.1所示;或者,通过氨基酸替换、缺失或者增加而与如SEQ ID NO.1所示序列具有90%以上相似性的序列;多肽P2的氨基酸序列如SEQ ID NO.2所示;或者,通过氨基酸替换、缺失或者增加而与如SEQ IDNO.2所示序列具有90%以上相似性的序列;所述多糖的结构片段包括:xFuc‑N1Gal‑N1(xFuc‑N1)GlcNAc结构单元的任意一种或两种以上,x=0或1,N1=1、2、3、4或6。本发明的糖肽复配物可与新型冠状病毒的S蛋白及人体细胞表面的肝素分子结合,通过竞争性抑制保护宿主细胞免受新型冠状病毒的侵入。
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公开(公告)号:CN113583832B
公开(公告)日:2023-04-21
申请号:CN202010361964.4
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种锁相检测装置,其包括激励源模块和探测模块,激励源模块包括用于生成设定波形的周期性信号的信号发生器和激光器;探测模块包括依次级联的光电探头、放大电路、滤波电路和测频锁相放大器;光电探头用于探测扩增反应室的光信号;所述测频锁相放大器用于在其内部生成分别具有不同预定相位的多个参比信号,基于被测信号与这些参比信号的相关性对被测信号进行高精度快速频谱分析,进而在估测频率范围内搜索到被测信号的准确频点,再根据所得到的频点计算出被测信号的相位和幅值;并且所述激励源模块与所述测频锁相放大器电学上分离。本发明还提供了相应的核酸检测设备。本发明可以帮助对样本的检测结果进行早期预判,从而缩短检测时间。
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公开(公告)号:CN113583832A
公开(公告)日:2021-11-02
申请号:CN202010361964.4
申请日:2020-04-30
Applicant: 中国科学院过程工程研究所 , 中国科学院物理研究所
Abstract: 本发明涉及一种锁相检测装置,其包括激励源模块和探测模块,激励源模块包括用于生成设定波形的周期性信号的信号发生器和激光器;探测模块包括依次级联的光电探头、放大电路、滤波电路和测频锁相放大器;光电探头用于探测扩增反应室的光信号;所述测频锁相放大器用于在其内部生成分别具有不同预定相位的多个参比信号,基于被测信号与这些参比信号的相关性对被测信号进行高精度快速频谱分析,进而在估测频率范围内搜索到被测信号的准确频点,再根据所得到的频点计算出被测信号的相位和幅值;并且所述激励源模块与所述测频锁相放大器电学上分离。本发明还提供了相应的核酸检测设备。本发明可以帮助对样本的检测结果进行早期预判,从而缩短检测时间。
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公开(公告)号:CN110478486B
公开(公告)日:2021-03-09
申请号:CN201910721955.9
申请日:2019-08-06
Applicant: 中国科学院过程工程研究所
IPC: A61K45/06 , A61K31/702 , A61K31/722 , A61K38/12 , A61K31/4196 , A61K31/513 , A61P31/10
Abstract: 本发明公开了一种杀菌药物组合物及其在制备抗真菌生物膜药物中的应用,所述杀菌药物组合物采用质量比为8192:1~1:128的壳寡糖与抗真菌药物用溶剂混合而成,组合物中壳寡糖重量浓度为1μg/mL‑8192μg/mL。本发明涉及的壳寡糖与抗真菌药物复合物能够有效降低真菌以生物膜形式存在时产生的耐药性,提高真菌对传统抗真菌药物的敏感性,降低传统抗真菌药物的使用量,且具有良好的普适性。
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