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公开(公告)号:CN117089588A
公开(公告)日:2023-11-21
申请号:CN202311018486.7
申请日:2023-08-14
Applicant: 新疆天辰智慧信息科技有限公司 , 清华大学
IPC: C12P19/00 , A23L33/125 , C12P19/14 , C12N1/18 , A61K31/702 , A61K31/715 , A61K36/752 , A61K9/19 , A61P1/00 , A61P37/04 , A61P35/00 , C12R1/865
Abstract: 本发明公开了一种红枣低聚糖冻干粉及其制备方法与应用。所述红枣低聚糖冻干粉的成分组成如下:相对分子质量为600~1500的低聚糖的质量含量不低于20%;总糖的质量含量不低于60%;包括低聚糖在内的总多糖的质量含量不低于35%;发酵冻干粉可调节肠道菌群并发挥免疫强化作用。所述红枣低聚糖冻干粉的制备方法包括如下步骤:向红枣干粉的水分散液中加入果酒酵母菌剂进行发酵,发酵结束后经固液分离得到发酵固渣和第一次发酵清液;将发酵固渣充分分散在水中并加入多糖水解酶进行酶解;在酶解后的浆液中加入果酒酵母菌剂再次进行发酵,经固液分离得到第二次发酵清液;将两次发酵清液合并,经超滤和减压浓缩得到浓缩液,浓缩液经真空冷冻干燥即得。
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公开(公告)号:CN108853478A
公开(公告)日:2018-11-23
申请号:CN201810729703.6
申请日:2018-07-05
Applicant: 新疆天健禾牧生物技术有限公司 , 清华大学
IPC: A61K38/17 , A61K9/32 , A61K31/352 , A61P35/00 , A61K35/741
Abstract: 本发明提出一种辅助PD‑1单抗免疫治疗结肠癌和直肠癌的花青素复合片剂,目的提高的D‑1单抗免疫治疗结肠癌和直肠癌的效果。该片剂包含的活性组分为花青素提取物干粉、酪蛋白和益生菌干粉。其中花青素提取物干粉主要包含3~30%(质量分数)花青素以及非淀粉多糖和低聚糖,且花青素提取物干粉与酪蛋白结合形成微粒;益生菌包括鼠李糖乳杆菌、嗜热链球菌、嗜酸乳杆菌、发酵乳酸菌和双歧杆菌。针对直肠和结肠癌的治疗需要,本发明的片剂还采用丙烯酸乙酯和甲基丙烯酸共聚物分散体的肠溶包衣。本发明的片剂配方可使MC38结肠癌小鼠和CT26结肠癌小鼠的肿瘤较单纯使用PD‑1治疗的对照组显著减小。
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公开(公告)号:CN102351967B
公开(公告)日:2014-01-29
申请号:CN201110190409.0
申请日:2011-07-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种含有胆酸分子结构的高分子材料及其修饰的载药纳米粒。其结构式如式III所示,其中,n=25~40。该材料的单体通过胆酸甲酯的C3位羟基与4-乙烯基苯甲酰氯反应得到,单体再由引发剂引发得聚合物前体,该聚合物前体中C24位酯基团水解为羧基得到本发明的材料。该材料具有两亲性,可在采用乳化-溶剂挥发法制备纳米粒的过程中,富集并修饰在纳米粒的表面。该材料中的胆酸分子结构能够与肝实质细胞表面的胆酸转运蛋白特异结合,在胆酸转运蛋白的介导下,纳米粒被肝实质细胞摄取,从而将药物靶向递送到肝实质细胞。因此,该材料可作为开发肝脏靶向纳米载药系统的一种理想的表面修饰材料。
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公开(公告)号:CN102166501B
公开(公告)日:2013-05-29
申请号:CN201110053325.2
申请日:2011-03-04
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明涉及一种气升-射流式多段环流反应器,其特征在于:它包括一塔体,塔体底部设置有塔底气体分布器,塔体内设置有分成多段的导流筒,导流筒相邻段之间的间隙中设置有射流分布器;塔体外部设置有液体泵和气体压缩机,液体泵的一端通过管路连接液体源,另一端通过管路连接射流分布器,气体压缩机的一端通过气体输入管路连接气体源,另一端通过两条气体输出管路分别对应连接射流分布器和塔底气体分布器。本发明具有气升和射流两种推动流体沿导流筒循环的作用,增加了环流推动力和局部扰动,使传质系数和传质比表面积显著增加,对于较高黏度的液体仍可获得较高环流液速以及良好的传质效果,在气液两相体系或气、液、固三相的化学与生物反应领域有广泛的应用前景。
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公开(公告)号:CN101870884B
公开(公告)日:2013-04-24
申请号:CN200910083004.X
申请日:2009-04-24
Applicant: 中国石油天然气股份有限公司 , 清华大学
IPC: C10G27/10
Abstract: 本发明涉及一种硫磺分离/脱硫溶液再生一体化的硫化氢液相氧化吸收方法;包括一种由鼓泡反应段、气液分离段和泡沫收集段构成的再生-分离塔,自吸收塔流出的吸收H2S后的脱硫溶液进入塔后,在鼓泡反应段,催化剂氧化再生,硫磺颗粒在气泡界面富集;在气液分离段,再生脱硫溶液和泡沫分离,脱硫溶液返回吸收塔循环使用,硫磺被泡沫携带至泡沫收集段,通过收集泡沫回收硫磺;塔中每进入含有1g硫磺的脱硫液,加入表面活性剂0.008~0.012g;;含1g硫磺的脱硫溶液通入空气量不少于34L,空塔气速为0.8~2.5cm/s;硫磺颗粒分离率和再生反应速率高,能耗和剂耗低,应用于中等潜硫量的含H2S气体的吸收过程中。
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公开(公告)号:CN102351967A
公开(公告)日:2012-02-15
申请号:CN201110190409.0
申请日:2011-07-07
Applicant: 清华大学
Abstract: 本发明公开了一种含有胆酸分子结构的高分子材料及其修饰的载药纳米粒。其结构式如式III所示,其中,n=25~40。该材料的单体通过胆酸甲酯的C3位羟基与4-乙烯基苯甲酰氯反应得到,单体再由引发剂引发得聚合物前体,该聚合物前体中C24位酯基团水解为羧基得到本发明的材料。该材料具有两亲性,可在采用乳化-溶剂挥发法制备纳米粒的过程中,富集并修饰在纳米粒的表面。该材料中的胆酸分子结构能够与肝实质细胞表面的胆酸转运蛋白特异结合,在胆酸转运蛋白的介导下,纳米粒被肝实质细胞摄取,从而将药物靶向递送到肝实质细胞。因此,该材料可作为开发肝脏靶向纳米载药系统的一种理想的表面修饰材料。
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公开(公告)号:CN1762570A
公开(公告)日:2006-04-26
申请号:CN200510086437.2
申请日:2005-09-16
Applicant: 清华大学
Abstract: 自循环串联气升式内环流反应器系统,属于化学工程领域。所述系统由两个气升式内环流反应器构成。每个反应器包括塔身1、导流筒2、气体分布器3和溢流槽6。每个反应器溢流槽6底部有流体流出口4、导流筒下沿有流体流入口5。一个反应器的流出口和另一反应器的流入口之间通过管道8连接,由此构成两反应器间的循环回路。从溢流槽流出的液体中不含气体,而反应器内液体中含有一定量气体,在流入口5处,管道中流体的压强大于反应器内的压强,流体从流入口流入,从而在不使用泵送系统的情况下,实现两反应器内物料的交换和循环,节约了能量。气体在气升式环流反应器中溶解速度快、传质阻力小,气、液吸收反应和气、液、固三相催化反应的效率高。
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公开(公告)号:CN114879472A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210450133.3
申请日:2022-04-27
Applicant: 清华大学
IPC: G04F5/14
Abstract: 本申请涉及一种CPT原子钟的光学系统、CPT原子钟。光学系统包括:激光器、光学镜组、气室隔热组件、原子气室、光学探测器和机架,激光器、光学镜组、气室隔热组件、原子气室和光学探测器依次设置在机架上;原子气室内嵌于气室隔热组件中,且原子气室与气室隔热组件之间形成有隔热腔,隔热腔中设置有隔热组件。由于原子气室中的碱金属原子与激光器的输出的激光发生CPT共振现象,需要保持原子气室处于恒定温度状态,本系统通过设置气室隔热组件,减少原子气室的热量损失,从而降低原子气室部分的加热功耗。并且,在原子气室与气室隔热组件之间形成的隔热腔中设置隔热组件,减少原子气室和气室隔热组件的接触面积等,从而有效降低CPT原子钟的系统功耗。
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公开(公告)号:CN109224868B
公开(公告)日:2020-08-21
申请号:CN201811222830.3
申请日:2018-10-19
Applicant: 清华大学
IPC: B01D61/14 , C07D311/62
Abstract: 本发明属于天然产物提取技术领域的利用微滤膜脱除花青素提取液中不溶性固体微粒的方法。该方法中微滤膜为孔径50nm~1μm的陶瓷或分子筛微滤膜,表面涂覆由聚偏氟乙烯、聚醋酸纤维组成的有机涂层,花青素提取液中不溶性固体微粒截留率达到90%以上,花青素损失低、简单易操作。
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公开(公告)号:CN106422986A
公开(公告)日:2017-02-22
申请号:CN201610819783.5
申请日:2016-09-12
Applicant: 原初科技(北京)有限公司 , 清华大学
CPC classification number: Y02E10/44 , B01J6/004 , F24S10/30 , F24S50/40 , F24S60/00 , F28D21/00 , F28D2021/0022
Abstract: 公开了一种煅烧装置,包括:反应器、介质源、换热系统、集热装置以及蓄热与温度调节系统,换热系统包括一级换热器和二级换热器,介质源、一级换热器以及反应器依次连接,使得气相介质经过预热进入反应器,二级换热器位于反应器内,用于对气相介质补热,集热装置、蓄热与温度调节系统、换热系统闭环连接,使得高温热媒进入蓄热与温度调节系统分为第一部分高温热媒和第二部分高温热媒,第一部分高温热媒经过换热系统变为低温热媒,低温热媒与所述蓄热与温度调节系统输出的第二部分高温热媒混合后进入集热装置,使得集热装置提供的高温热媒的温度更稳定,利用二级换热器对气相介质补热热以保持传热推动力,降低了对集热装置提供温度的要求。
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