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公开(公告)号:CN101403625A
公开(公告)日:2009-04-08
申请号:CN200810194812.9
申请日:2008-11-07
Applicant: 南京大学
Abstract: 提供一种基于栅格空间数据的空间成本距离计算方法。该方法是一种通过规定的数据形式输入表示空间信息的数据,数据描述了空间通行的成本信息。然后在此输入基础上,计算得到空间内任意位置到达另一空间位置所需要的最小空间成本距离值及路径的方法。通过将一个栅格值扩展为9个,可以在不改变中心网格对应空间位置的基础上,直观地描述其到周边其它网格的成本关系。本方法可以描述地形起伏地区不同方向的通行的距离差异,应用本计算方法可以描述并处理包括山区、半封闭道路、单向行驶道路等情形,能够使得栅格成本距离计算结果更贴近实际,满足实际应用的需要。
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公开(公告)号:CN105695401A
公开(公告)日:2016-06-22
申请号:CN201610189133.7
申请日:2016-03-29
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
IPC: C12N5/0775 , A01N1/02
CPC classification number: C12N5/0665 , A01N1/0221
Abstract: 本发明公开了一种脐带动脉和静脉血管周干细胞的制备和保存方法,通过细胞培养液(DMEM低糖、10%胎牛血清、1%青链霉素双抗)进行培养。本发明操作均在严格无菌条件下进行,脐带采集后抗凝剂的使用有效避免了血液凝固造成的不便。本发明的方法比普通的贴片法获得更高纯度的脐带血管周来源的间充质干细胞;不采用消化酶,避免了动物源性蛋白引起的过敏反应和交叉感染,而且非酶原消化法分离得到的脐带血管周干细胞比华通氏胶来源的间充质干细胞CD146阳性率更高。
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公开(公告)号:CN110387582A
公开(公告)日:2019-10-29
申请号:CN201910223620.4
申请日:2019-03-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种理想二维费米液体系统Bi2O2Se单晶,属于电子材料领域。本发明所述的Bi2O2Se单晶的晶体结构为四方晶系,空间群为I4/mmm(139)。采用化学气相输运法(升华法)和凝固析晶法均可制备得到Bi2O2Se单晶。两种方法生长的Bi2O2Se单晶均呈片状,晶体的尺寸范围为毫米级,纯度高、化学成分均匀性好。在2K到300K的宽温度范围内,实验测得的Bi2O2Se晶体的电阻率与温度平方(T2)呈正比关系,符合费米液体理论,Bi2O2Se单晶是一种理想二维费米液体系统。此外Bi2O2Se晶体的电子迁移率分别大于等于2.24×105cm2V-1s-1(2K)和300cm2V-1s-1(300K),并且在空气中具有良好的稳定性,因此在未来电子器件领域具有良好的应用前景,同时其生长方法简单,成本低廉,有利于工业化生产。
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公开(公告)号:CN105695401B
公开(公告)日:2017-11-03
申请号:CN201610189133.7
申请日:2016-03-29
Applicant: 南京大学医学院附属鼓楼医院
IPC: C12N5/0775 , A01N1/02
Abstract: 本发明公开了一种脐带动脉和静脉血管周干细胞的制备和保存方法,通过细胞培养液(DMEM低糖、10%胎牛血清、1%青链霉素双抗)进行培养。本发明操作均在严格无菌条件下进行,脐带采集后抗凝剂的使用有效避免了血液凝固造成的不便。本发明的方法比普通的贴片法获得更高纯度的脐带血管周来源的间充质干细胞;不采用消化酶,避免了动物源性蛋白引起的过敏反应和交叉感染,而且非酶消化法分离得到的脐带血管周干细胞比华通氏胶来源的间充质干细胞CD146阳性率更高。
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公开(公告)号:CN110387582B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201910223620.4
申请日:2019-03-22
Applicant: 南京大学
Abstract: 本发明公开了一种理想二维费米液体系统Bi2O2Se单晶,属于电子材料领域。本发明所述的Bi2O2Se单晶的晶体结构为四方晶系,空间群为I4/mmm(139)。采用化学气相输运法(升华法)和凝固析晶法均可制备得到Bi2O2Se单晶。两种方法生长的Bi2O2Se单晶均呈片状,晶体的尺寸范围为毫米级,纯度高、化学成分均匀性好。在2K到300K的宽温度范围内,实验测得的Bi2O2Se晶体的电阻率与温度平方(T2)呈正比关系,符合费米液体理论,Bi2O2Se单晶是一种理想二维费米液体系统。此外Bi2O2Se晶体的电子迁移率分别大于等于2.24×105cm2V‑1s‑1(2K)和300cm2V‑1s‑1(300K),并且在空气中具有良好的稳定性,因此在未来电子器件领域具有良好的应用前景,同时其生长方法简单,成本低廉,有利于工业化生产。
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