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公开(公告)号:CN109122524A
公开(公告)日:2019-01-04
申请号:CN201810900797.9
申请日:2018-08-08
Applicant: 复旦大学 , 广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所 , 广州千江水生态科技有限公司
CPC classification number: A01K63/003 , A01G9/02 , A01G31/02 , A01K63/042 , A01K63/045 , A01K63/047
Abstract: 本发明公开了用于鱼菜共生培植的可移动的水循环装置,包括水泵、氧气泵、可移动的支撑架和放置在支撑架上的至少两个鱼缸,支撑架上布置有至少两层可放置鱼缸的支撑台,各鱼缸包括养殖区域和净化区域,养殖区域和净化区域之间通过过滤板隔开,养殖区域布置有种植盘和与氧气泵相通的曝气管,水泵的进水管与最底层鱼缸的养殖区域相通,水泵的出水管通往最高层鱼缸的净化区域。本发明通过设计多个具有养殖区域和净化区域的鱼缸,将鱼缸中的水经净化区域净化后流至养殖区域培养鱼类和植物,水流又可逐层溢出至下一层,经水泵送至顶层鱼缸的净化区域,从而形成闭合的水循环处理系统。既节约水资源,又可给鱼缸自动换水。
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公开(公告)号:CN109052817A
公开(公告)日:2018-12-21
申请号:CN201810900057.5
申请日:2018-08-08
Applicant: 复旦大学 , 广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所 , 广州千江水生态科技有限公司
CPC classification number: C02F3/32 , A01K63/045 , C02F1/001 , C02F2301/08
Abstract: 本发明公开了具有净化水体功能的鱼菜共生系统,包括水泵、水池和至少一个净化装置,各净化装置包括初滤池和至少一层二级滤池,初滤池中通过过滤板分为粗滤腔和滤水腔,滤水腔和各二级滤池中均种植有植物,滤水腔和各二级滤池均包括若干个过滤层,各过滤层中滤料的粒径从上至下逐渐增大,水泵的进水管布置在水池中,水泵的出水管与各净化装置的初滤池相通。本发明通过设计与水池实现水循环的净化装置,净化装置中既可通过滤水腔和各二级滤池净化水池中的水体,也可通过粗滤腔、滤水腔和各二级滤池滤去水池中的藻类。将净化后的水送回水池中养殖鱼类和水生植物,既可节约水,又可自动给水池换水。
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公开(公告)号:CN118837176A
公开(公告)日:2024-10-25
申请号:CN202410824212.5
申请日:2024-06-25
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体为一种与轨道阱质谱联用的在线纳米级颗粒物热解吸进样系统。本发明包括串联的过滤装置、粒径筛分装置、悬浮热解吸装置和反应室,以及离子源和数控中心;过滤装置用于去除大气样品中的气态物种;粒径筛分装置包括带有微米级小孔的切割盘和导流盘,可以控制筛分粒径;悬浮热解吸装置由热解吸柱和加热系统组成;反应室设有离子源和反应腔,通过调节离子源与质谱进样口的距离,控制反应时间;数控中心用于协调控制粒径筛分装置、悬浮热解吸装置、反应室和离子源。本发明能够在线进行纳米颗粒物筛分和热解吸,并与轨道阱质谱联用实现纳米颗粒物化学成分的在线测量。本系统在大气污染控制领域具有广泛应用前景。
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公开(公告)号:CN110150126A
公开(公告)日:2019-08-23
申请号:CN201910315605.2
申请日:2019-04-19
Applicant: 复旦大学
IPC: A01G31/02
Abstract: 本发明公开了一种适应高水位波动的植物定植装置。其包括框架、浮床和植物种植平台三部分;浮床固定在框架内,实现对整个装置的浮力支撑作用;植物种植平台分为挺水植物种植平台与沉水植物种植平台;挺水植物种植平台和沉水植物种植平台错位立体设置;挺水植物种植平台在浮床上建设,用于种植挺水植物;沉水植物种植平台通过绳索与框架连接,实现沉水植物的水下种植。本发明装置原理和实际操作简单,造价低廉;能保证沉水植物在高水位波动的情况下生存,能与人工有效的结合实现最佳的沉水植物生长环境,能够实现在污染水体中挺水植物与沉水植物的立体性生长,并且具有良好的稳定性,可避免高水位波动的干扰。
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公开(公告)号:CN109730995A
公开(公告)日:2019-05-10
申请号:CN201910117326.5
申请日:2019-02-15
Applicant: 复旦大学附属肿瘤医院
IPC: A61K31/4375 , A61P35/00
Abstract: 本发明涉及医药技术领域,具体公开了盐酸小檗碱在抑制胰腺癌中的应用。盐酸小檗碱干预后胰腺癌原位移植瘤的生长速度明显降低,肿瘤体积明显减小;同时,盐酸小檗碱对胰腺癌细胞增殖也具有显著的抑制作用。特别地,我们发现,盐酸小檗碱在低剂量下,对胰腺癌即呈现出良好的抑制作用。此外,盐酸小檗碱来源丰富,价格低廉,安全性高,由此使用盐酸小檗碱作为治疗胰腺癌的手段,可以降低治疗胰腺癌的成本,以及减少因治疗带来的毒副作用。
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公开(公告)号:CN109287549A
公开(公告)日:2019-02-01
申请号:CN201810899955.3
申请日:2018-08-08
Applicant: 复旦大学 , 广东省农业科学院农业经济与农村发展研究所 , 广州千江水生态科技有限公司
Abstract: 本发明公开了一种家用鱼菜共生培植装置,包括控制系统、承重柜体、安装在承重柜体上的鱼缸、放置在鱼缸中的种植盘以及安装在鱼缸上方的自动投料组件,鱼缸中布置有水体过滤器和水泵,水体过滤器的进水口通过管道与水泵相连。本发明通过设计内部放置有种植盘的鱼缸,既可种植花草蔬菜,又可养殖鱼类,便于观赏,通过水体过滤器可循环净化水体,防止水体恶化;设计自动投料组件,即使无人照看时,也可让鱼有饲料进食。本发明结构简单、实用方便,可广泛应用于种植、养殖技术领域。
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公开(公告)号:CN108732113A
公开(公告)日:2018-11-02
申请号:CN201810060839.2
申请日:2018-01-22
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明公开了一种水体中NO的测定系统及方法。一种水体中NO的测定系统包括水体NO采集系统和NO气体检测系统,所述的水体NO采集系统包括依次连接的通气装置、水样加热装置和NO收集装置,所述的NO气体检测系统包括输氧装置、NO收集装置、反应装置和尾气收集装置。同时公开了一种使用该测定系统测定水体中NO的方法。本发明公布了一种水体中NO的简单测定方法,适用于环境部门对局部大气、水体等进行生态系统中一氧化氮浓度测定,尤其适用针对一些工业废水、废气中一氧化氮含量的监测。该方法简单、经济、有效。
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公开(公告)号:CN119816489A
公开(公告)日:2025-04-11
申请号:CN202380057239.X
申请日:2023-07-31
Applicant: 中国科学院上海药物研究所 , 复旦大学
IPC: C07D401/06 , C07D401/14 , C07D491/056 , A61K31/4725 , A61K31/4741 , A61K31/404 , A61P25/28 , A61P25/16
Abstract: 本发明公开了一类含通式I的化合物及其制备方法、药物组合物和用途。具体地,本发明提供了一种通式I所示结构的化合物,及其外消旋体、R‑异构体、S‑异构体、可药用盐或它们混合物。所述的化合物对促转录因子EB(TFEB)核易位及促溶酶体生成具有良好的效果,可以用于预防、治疗或辅助治疗与溶酶体功能紊乱及生物合成不足相关的多种疾病,尤其是因脑内病理性蛋白(如:β‑淀粉样蛋白、α‑突触核蛋白)积蓄导致的神经退行性疾病,如阿尔兹海默症(AD)和帕金森病(PD)等神经退行性疾病。#imgabs0#
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公开(公告)号:CN118914333A
公开(公告)日:2024-11-08
申请号:CN202410867482.4
申请日:2024-07-01
Applicant: 复旦大学
Abstract: 本发明属于环境监测技术领域,具体为一种全挥发性范围有机物的标定装置。本发明通过高压微流体注射泵、雾化室、加热挥发气化室、混合室及数控中心的协同工作,实现高精度、高稳定性的有机物标定。高压微流体注射泵采用伺服电机驱动,确保在低流速和高压力范围内的精准流体输送;雾化室配有精细毛细管并可调载气(稀释气)流速,使有机溶液雾化成微小颗粒;加热挥发气化室内部设有上下交错的挡板,确保微小颗粒在气化腔内均匀蒸发并与载气充分混合;数控中心通过电子控制单元和传感器,实时调节并监控各参数,确保系统稳定运行。该装置具备高精度、自动化等优点,提升了不同挥发性范围有机物标定的广泛性、准确性和可靠性。
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公开(公告)号:CN117516882B
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202311480317.5
申请日:2023-11-08
IPC: G01M11/02
Abstract: 本发明公开了一种便携式视光学棱镜度检测装置及方法,所述检测装置包括:待测棱镜;载物平台,所述待测棱镜设置在所述载物平台上;激光光源;散射元件;小孔光阑,所述小孔光阑用于进行光斑整形;相机系统,所述激光光源的光束依次经过所述散射元件、所述小孔光阑、和所述待测棱镜进入所述相机系统,以完成所述待测棱镜的检测。本发明的装置结构简单,方便携带,可以实现高精度、高准确度的便携式视光学标准棱镜检测,其提供的检测方法可以自适应补偿相应视场像差的效果,解决了非近轴区域像差补偿对入射视场角的先验知识依赖问题,提高了实际光学系统棱镜测量的准确度。
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