一种化合物逆合成方法及装置

    公开(公告)号:CN115761250B

    公开(公告)日:2023-10-10

    申请号:CN202211454720.6

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种化合物逆合成方法及装置,涉及逆合成技术领域,特别指一种结合多尺度卷积与自注意力编码的化合物逆合成方法及装置。包括通过基于Transformer的序列模型提取原化合物的化学分子式特征;通过多尺度卷积模块,对化学分子式特征进行多尺度局部特征和差分特征提取;将多尺度局部特征和差分特征输入至基于注意力机制的GRU的序列生成模型,进行原化合物的回归生成,完成化合物逆合成。本发明提出的化合物逆合成方法在降低化合物研发成本、提高化合物研发效率的场景下具有显著的应用价值,为实现全面、准确的化合物逆合成以及化合物合成的广泛应用奠定了模型基础。

    一种化合物逆合成方法及装置

    公开(公告)号:CN115761250A

    公开(公告)日:2023-03-07

    申请号:CN202211454720.6

    申请日:2022-11-21

    Abstract: 本发明提供了一种化合物逆合成方法及装置,涉及逆合成技术领域,特别指一种结合多尺度卷积与自注意力编码的化合物逆合成方法及装置。包括通过基于Transformer的序列模型提取原化合物的化学分子式特征;通过多尺度卷积模块,对化学分子式特征进行多尺度局部特征和差分特征提取;将多尺度局部特征和差分特征输入至基于注意力机制的GRU的序列生成模型,进行原化合物的回归生成,完成化合物逆合成。本发明提出的化合物逆合成方法在降低化合物研发成本、提高化合物研发效率的场景下具有显著的应用价值,为实现全面、准确的化合物逆合成以及化合物合成的广泛应用奠定了模型基础。

    基于转炉双联法冶炼高硅铁水提高脱硅炉脱磷率的方法

    公开(公告)号:CN110129517A

    公开(公告)日:2019-08-16

    申请号:CN201910502108.3

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于转炉双联法冶炼高硅铁水提高脱硅炉脱磷率的方法,涉及钢铁冶炼技术领域,能够保证高硅铁水双联法冶炼的稳定顺行,并且提高脱硅炉的脱磷率,稳定半钢钢液温度与成分,降低了后续脱碳炉冶炼的生产压力,降低生产成本;该方法采用先脱硅炉冶炼再脱碳炉冶炼的方法对高硅铁水进行冶炼;依据铁水[Si]含量,调整废钢比及供氧量保证脱硅炉冶炼过程稳定顺行,使出钢成分及温度符合后续脱碳炉的需求;通过调整脱硅炉造渣辅料的加入量和顺序、提高铁矿石加入量,控制脱硅炉渣中氧化铁的含量,通过底吹控制,优化脱硅炉脱磷的动力学条件,使脱硅炉脱磷率达到30~60%。本发明提供的技术方案适用于高硅铁水冶炼的过程中。

    一种DNA电化学生物传感器及其制备方法

    公开(公告)号:CN104569101A

    公开(公告)日:2015-04-29

    申请号:CN201410828548.5

    申请日:2014-12-26

    Abstract: 本发明一种DNA电化学生物传感器及其制备方法,其包括金电极、与目的DNA序列互补的互补DNA、导电纳米颗粒以及可溶性电化学活性试剂,其中一段互补的单链DNA作为捕获探针组装于金电极上,并利用该单链DNA与导电纳米颗粒的结合作为电化学信号的转换单元,对DNA杂交事件进行电化学响应。该方法将吸附了导电纳米颗粒的巯基化DNA修饰金电极作为信号转换电极,利用可溶性电化学活性试剂的电极反应,基于DNA序列之间的碱基互补配对作用,对目标物DNA进行电化学响应和检测。该传感器结构简单、制备工艺简便、灵敏度高,可用于DNA分子的快速检测,而且,该DNA电化学传感器具有可以重复使用的特点。

    一种聚木犀草素抗菌涂层的制备方法及抗菌效果测试方法

    公开(公告)号:CN103819954A

    公开(公告)日:2014-05-28

    申请号:CN201310562127.8

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 一种基于木犀草素自聚合制备抗菌涂层的方法,属于生物材料领域。其特征是首先配置pH=8.5的Tris缓冲溶液,加入木犀草素的粉末,使木犀草素浓度为0.1mM,将氧化物类、金属、陶瓷类物体等待修饰基底浸泡于新鲜配制的木犀草素Tris溶液中,即可自发地在基底表面生成聚木犀草素抗菌涂层,静置时间为12h~24h且反应温度为35℃~40℃。将使用过的带有聚木犀草素抗菌涂层材料通过高温高压实验进行修复,带有聚木犀草素抗菌涂层在121℃,0.1Mpa环境下处理后即能重复使用。本发明制备的带有聚木犀草素抗菌涂层,对金黄色葡萄球菌有很好的抑制作用,而且绿色、环保、耐高温,预计有广泛的应用前景。

    一种基于荧光银纳米簇的检测血清中半胱胺的方法

    公开(公告)号:CN103630521A

    公开(公告)日:2014-03-12

    申请号:CN201310652621.3

    申请日:2013-12-05

    Abstract: 一种基于荧光银纳米簇的检测血清中半胱胺的方法。其特征是先合成的荧光银纳米簇原液稀释400倍,取990μL作为探针溶液。分别向探针溶液中加入10μL含不同浓度半胱胺的血清样品,反应5分钟。半胱胺浓度范围是5-120μM。用荧光检测仪测定混合反应后的银纳米簇溶液与空白对照组的荧光强度比,做出荧光强度比与半胱胺浓度的线性关系图。再向探针溶液中加入10μL含未知浓度半胱胺的血清溶液,反应5分钟后,测得反应后的银纳米簇溶液与空白对照组的荧光强度比。根据步骤2)中的关系图计算得出血清样品中半胱胺的浓度。本发明对半胱胺分子有着很好的专一识别能力,操作简单,反应迅速,样品需求量少,并且检测灵敏度较高。

    基于转炉双联法冶炼高硅铁水提高脱硅炉脱磷率的方法

    公开(公告)号:CN110129517B

    公开(公告)日:2020-08-28

    申请号:CN201910502108.3

    申请日:2019-06-11

    Abstract: 本发明提供了一种基于转炉双联法冶炼高硅铁水提高脱硅炉脱磷率的方法,涉及钢铁冶炼技术领域,能够保证高硅铁水双联法冶炼的稳定顺行,并且提高脱硅炉的脱磷率,稳定半钢钢液温度与成分,降低了后续脱碳炉冶炼的生产压力,降低生产成本;该方法采用先脱硅炉冶炼再脱碳炉冶炼的方法对高硅铁水进行冶炼;依据铁水[Si]含量,调整废钢比及供氧量保证脱硅炉冶炼过程稳定顺行,使出钢成分及温度符合后续脱碳炉的需求;通过调整脱硅炉造渣辅料的加入量和顺序、提高铁矿石加入量,控制脱硅炉渣中氧化铁的含量,通过底吹控制,优化脱硅炉脱磷的动力学条件,使脱硅炉脱磷率达到30~60%。本发明提供的技术方案适用于高硅铁水冶炼的过程中。

    一种聚木犀草素抗菌涂层的制备方法

    公开(公告)号:CN103819954B

    公开(公告)日:2016-02-03

    申请号:CN201310562127.8

    申请日:2013-11-12

    Abstract: 一种基于木犀草素自聚合制备抗菌涂层的方法,属于生物材料领域。其特征是首先配置pH=8.5的Tris缓冲溶液,加入木犀草素的粉末,使木犀草素浓度为0.1mM,将氧化物类、金属、陶瓷类物体等待修饰基底浸泡于新鲜配制的木犀草素Tris溶液中,即可自发地在基底表面生成聚木犀草素抗菌涂层,静置时间为12h~24h且反应温度为35℃~40℃。将使用过的带有聚木犀草素抗菌涂层材料通过高温高压实验进行修复,带有聚木犀草素抗菌涂层在121℃,0.1Mpa环境下处理后即能重复使用。本发明制备的带有聚木犀草素抗菌涂层,对金黄色葡萄球菌有很好的抑制作用,而且绿色、环保、耐高温,预计有广泛的应用前景。

    一种长效金纳米簇荧光染发剂及染发方法

    公开(公告)号:CN110772432A

    公开(公告)日:2020-02-11

    申请号:CN201911072125.4

    申请日:2019-11-05

    Abstract: 本发明提供一种长效金纳米簇荧光染发剂及染发方法,基于金离子和发丝发生的氧化还原反应,发丝表面的蛋白质作为还原剂,角蛋白上占大部分的胱氨酸有大量二硫键,断裂后的带巯基的半胱氨酸等还原性氨基酸将Au(III)还原成Au(0),而发丝内蛋白结构没有发生变化,利用蛋白质结构本身空间限域作用,从而逐渐生成嵌入到天然发丝的发光金纳米簇,最终使发丝能够发出红色荧光。相对于天然发丝,金纳米簇荧光染发剂染过的发丝拥有更好的机械性能,染色后的发光发丝,荧光稳定性良好,常温放置一年以上,荧光强度无变化,洗发剂洗涤清水冲洗擦干进行30次以上荧光强度无明显变化,连续用紫外线照射发丝24小时仅有轻微光漂白现象。

    一种基于震荡条件下多巴胺自聚合制备抗菌涂层的方法

    公开(公告)号:CN104945994B

    公开(公告)日:2017-06-13

    申请号:CN201510335162.5

    申请日:2015-06-16

    Inventor: 苏磊 于洋 张学记

    Abstract: 一种基于震荡条件下多巴胺自聚合制备抗菌涂层的方法,属于生物抗菌材料领域。其制备方法是,在弱碱性Tris缓冲溶液中,加入一定量的多巴胺固体,配制成0.5‑5.0mg/mL,然后,将待修饰基底浸泡于该新鲜配制的多巴胺溶液中,将其置于摇床中振荡,转速为100‑500rpm/min,时间为10‑36h,温度为18‑37℃,从而在基底上制备成聚多巴胺涂层。该制备方法绿色、环保、不使用有机溶剂。制备过程中震荡能够促使聚多巴胺薄膜表面贴附有大量聚多巴胺纳米颗粒,使得聚多巴胺薄膜具有高的粗糙度和高的亲水性。本发明制备的聚多巴胺涂层,对多种常见微生物都有很好地抑制作用,同时,该涂层有良好的生物兼容型。该涂层还可以承受高温湿法灭菌处理而保持良好的抗菌活性。

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