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公开(公告)号:CN115590815A
公开(公告)日:2023-01-13
申请号:CN202211268434.0
申请日:2022-10-17
Applicant: 西北农林科技大学(CN) , 宁波三生生物科技股份有限公司(CN)
IPC: A61K9/10 , A61K9/19 , A61K31/05 , A61K47/10 , A61K47/26 , A61P33/02 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A23K20/111 , A23K20/105 , A23K20/163 , A23K50/80
Abstract: 本发明公开了一种厚朴酚纳米混悬剂及其制备与应用,本发明提供的厚朴酚纳米混悬剂中厚朴酚和表面活性剂的质量比为1:(4‑14),表面活性剂优选聚醚F68。本发明还进一步提供了上述厚朴酚纳米混悬剂的冻干粉,其制备方法简单易行、质量可控、便于工业化生产。经试验,本发明提供的厚朴酚纳米混悬剂的粒径小且分布均一,既能提高药物制剂在水中的溶解度,又能增加药物的体内生物利用度,增强厚朴酚抗寄生原虫的作用,特别是抗多子小瓜虫的作用,达到高效的治疗目的。
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公开(公告)号:CN115590815B
公开(公告)日:2024-01-26
申请号:CN202211268434.0
申请日:2022-10-17
Applicant: 西北农林科技大学 , 宁波三生生物科技股份有限公司
IPC: A61K9/10 , A61K9/19 , A61K31/05 , A61K47/10 , A61K47/26 , A61P33/02 , B82Y5/00 , B82Y40/00 , A23K20/111 , A23K20/105 , A23K20/163 , A23K50/80
Abstract: 虫的作用,特别是抗多子小瓜虫的作用,达到高本发明公开了一种厚朴酚纳米混悬剂及其 效的治疗目的。制备与应用,本发明提供的厚朴酚纳米混悬剂中厚朴酚和表面活性剂的质量比为1:(4‑14),表面活性剂优选聚醚F68。本发明还进一步提供了上述厚朴酚纳米混悬剂的冻干粉,其制备方法简单易行、质量可控、便于工业化生产。经试验,本发明提供的厚朴酚纳米混悬剂的粒径小且分布均
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公开(公告)号:CN118477043B
公开(公告)日:2025-01-03
申请号:CN202410658402.4
申请日:2024-05-27
Applicant: 四川农业大学 , 宁波三生生物科技股份有限公司
IPC: A61K9/08 , A61K31/567 , A61K47/14 , A61K47/10 , A61P15/00
Abstract: 本发明公开了一种烯丙孕素纳米预浓缩液及其制备方法和应用,所述纳米预浓缩液由如下质量百分比的原料制成:0.5‑2.5%的烯丙孕素;15‑29% 油酸乙酯;45‑65% 聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯;15‑30% 乙基卡必醇;1‑5%乙醇。本发明烯丙孕素纳米预浓缩液使用方便,可与水任意混溶,解决了传统烯丙孕素油溶液与水不混溶的缺点;同时可以促进烯丙孕素通过淋巴循环吸收,提高生物利用度,该纳米预浓缩液水化后口服吸收的生物利用度是烯丙孕素油溶液的497%,从而可以减少烯丙孕素的临床用量或者减少给药次数,减轻对动物应激。
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公开(公告)号:CN118359715A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202311605878.3
申请日:2023-11-27
Applicant: 宁波三生生物科技股份有限公司
IPC: C07K16/24 , C12N15/13 , G01N33/68 , G01N33/577 , A61K39/395 , A61P17/04 , A61P17/06 , A61P17/00 , A61P37/08
Abstract: 本公开涉及一种抗IL‑31的抗体及其用途。具体地,提供了一种特异性结合犬IL‑31的抗体或其抗原结合片段,其包含重链可变区和轻链可变区,其中,所述重链可变区包含:具有SEQ ID NO:1‑10中任一项所示的氨基酸序列或其任何变体的HCDR1、具有SEQ ID NO:11‑20中任一项所示的氨基酸序列或其任何变体的HCDR2、具有SEQ ID NO:21‑30中任一项所示的氨基酸序列或其任何变体的HCDR3;所述轻链可变区包含:具有SEQ ID NO:31‑40中任一项所示的氨基酸序列或其任何变体的LCDR1、具有SEQ ID NO:41‑50中任一项所示的氨基酸序列或其任何变体的LCDR2、具有SEQ ID NO:51‑60中任一项所示的氨基酸序列或其任何变体的LCDR3。本公开的抗犬IL‑31抗体,与赛妥敏相比具有更好的亲和力,能够有效缓解模型动物的特异性皮炎相关的临床症状。
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公开(公告)号:CN118477043A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410658402.4
申请日:2024-05-27
Applicant: 四川农业大学 , 宁波三生生物科技股份有限公司
IPC: A61K9/08 , A61K31/567 , A61K47/14 , A61K47/10 , A61P15/00
Abstract: 本发明公开了一种烯丙孕素纳米预浓缩液及其制备方法和应用,所述纳米预浓缩液由如下质量百分比的原料制成:0.5‑2.5%的烯丙孕素;15‑29%油酸乙酯;45‑65%聚氧乙烯脱水山梨醇单油酸酯;15‑30%乙基卡必醇;1‑5%乙醇。本发明烯丙孕素纳米预浓缩液使用方便,可与水任意混溶,解决了传统烯丙孕素油溶液与水不混溶的缺点;同时可以促进烯丙孕素通过淋巴循环吸收,提高生物利用度,该纳米预浓缩液水化后口服吸收的生物利用度是烯丙孕素油溶液的497%,从而可以减少烯丙孕素的临床用量或者减少给药次数,减轻对动物应激。
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公开(公告)号:CN117417749A
公开(公告)日:2024-01-19
申请号:CN202311216602.6
申请日:2023-09-20
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明提供了一种水土保持环保土壤改良剂及应用,属于土壤改良技术领域。该水土保持环保土壤改良剂自上而下包括:植物纤维层和保水肥料;其中,所述植物纤维层由以下重量份的组分组成:1‑3份黄原胶、1‑3份氨基改性椰壳纤维;保水肥料包括以下重量份的组分:20‑30份硅藻土负载肥料、20‑40份淀粉、80‑100份丙烯酰胺。本发明提供的水土保持环保土壤改良剂有利于提高表层土的密实性,提高土壤的保水保肥能力。
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公开(公告)号:CN117178828A
公开(公告)日:2023-12-08
申请号:CN202310733529.3
申请日:2023-06-20
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明涉及农业栽培技术领域,具体涉及一种改善土壤干旱的豆禾间作的种植方法。所述种植方法包括将紫花苜蓿与一年生禾草间作;其中,所述一年生禾草为湖南稷子、甜高粱或苏丹草。本发明所述的种植方法可以改善由于紫花单作造成的土壤干旱的问题,同时还可提高牧草的总产量。本发明通过分析作物生产力与水分吸收利用的变化规律及内在联系,为阐明紫花苜蓿和一年生禾草间作系统补偿生长机制、筛选出适于半干旱区饲草生产的间作系统及筛选出改善土壤干旱的间作系统提供参考。
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公开(公告)号:CN103270861B
公开(公告)日:2015-09-16
申请号:CN201310132418.3
申请日:2013-04-08
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: A01G1/00
Abstract: 本发明公开了一种无刺花椒品系培育方法,包括以下步骤:1)材料采集在大红袍品系中选择并剪取当年生枝条,以当年生枝条上的饱满芽做接穗;2)嫁接砧木苗以2年生大红袍、野生花椒实生苗为砧木,于嫁接前一年按照40cm×25cm株行距栽植砧木苗,嫁接前剪去砧木苗的小枝、及主干60~65cm高处以上的稍部,在主干20cm处嫁接,嫁接后用塑料薄膜条密封、保湿,嫁接芽外露;3)无刺花椒苗优择自当年嫁接苗中选出无刺花椒品系后、编号、挂牌、记载,并分别对无刺花椒品系进行多代重复嫁接,最终培育出性状稳定的无刺花椒品系。
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公开(公告)号:CN104830861A
公开(公告)日:2015-08-12
申请号:CN201510213358.7
申请日:2015-04-29
Applicant: 西北农林科技大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/82 , A01H5/00
Abstract: 本发明公开了植物一个特异响应疫霉菌侵染的启动子及其应用,其创新点在于:包括能够特异驱动或调节下游目标基因在疫霉菌侵染时的时空特异表达,其5’-3’的核苷酸序列SEQ ID:1。启动子的应用,包括以下步骤:(1)将启动子与相关疫霉菌基因和/或植物基因融合,形成遗传构建体;(2)将得到的遗传构建体转入植物细胞、整合到植物基因组中,通过驱动该启动子下游抗病相关基因的特异时空表达,从而提高植物自身对疫霉菌的抗病性。本发明包含了已鉴定获得的植物特异响应疫霉菌侵染的HAT4启动子序列,将HAT4启动子序列与GUS报告基因融合,通过植物稳定表达和瞬时表达均确认了HAT4启动子的疫霉菌侵染特异响应的表达特征。
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公开(公告)号:CN116720624A
公开(公告)日:2023-09-08
申请号:CN202310718649.6
申请日:2023-06-16
Applicant: 西北农林科技大学
Abstract: 本发明公开了一种基于遥感数据的流域植被蒸散发预测方法,通过选取待预测的流域植被蒸散发数据集,进行数据预处理,获取遥感数据、气象数据和土地利用等数据;通过构建优化PT‑JPL模型,将获取的遥感数据、气象数据和土地利用数据输入,对流域植被蒸散发进行分割,输出土壤蒸发、冠层截流蒸发和植被蒸腾数据,进行估算模拟,获得土壤蒸发、冠层截流蒸发和植被蒸腾的估算模拟结果;根据土壤蒸发、冠层截流蒸发和植被蒸腾的估算模拟结果,结合实际应用情况,通过逐像元计算方法,对蒸散发数据的变化趋势进行计算,获取时间序列,对蒸散发数据的未来趋势进行预测,形成了一套完整且全面的评估方法,提高了预测的准确性。
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