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無鹵高效磷
系
阻燃劑及其高阻燃透明環氧樹脂復合材料制備技術
項目簡介: 環氧樹脂固化物具有較好的熱穩定性、絕緣性、 粘結性、良好的力學性能、優良的成型工藝性能及較低的成本等優點,廣泛應用于電子元器件的粘接、封裝、印制線路板的 制造及航天等領域, 是目前最為
西華大學
2021-04-14
提高 700MPa 強度級高合金化 7000
系
鋁合金抗腐蝕性能的方法
項目簡介 一種提高 700MPa 強度級高合金化 7000 系鋁合金抗腐蝕性能的方法,其特征是它由 預回復( 250 ℃×24 h+300 ℃×6 h+350 ℃×6 h+400 ℃×6 h )、 固 溶 (450℃×2h+460℃×2h+470℃×2h 保溫后室溫水淬)、預變形(2%的塑性變形)和時效 (121℃×24h)組成。 產品性能、指標 本發明能在不降低合金強度的情況下,顯著提高合金的抗晶間腐蝕和抗剝落腐蝕性158 能。 合作方式
江蘇大學
2021-04-14
一種鋁基復合材料用 Al-Si-Ti
系
三元活性釬料
一種對可改善鋁基復合材料潤濕性的Al-Si-Ti系三元活性釬料;其成分為:7~14%Si,0.1~1.2%Ti,余Al;施焊時,預置后適當加壓,再加熱至約610℃。對體積分數為30%的氧化鋁短纖維強化的純鋁基復合材料采用Al-12Si-0.5Ti釬料可獲得接頭有效系數達99%以上的優質接頭,遠遠優于現有各文獻報道的焊接效果。
西安交通大學
2021-04-11
NLRP3炎癥小體活化和髓
系
細胞控制腫瘤化療敏感性的關鍵機制
2020年5月4日,中國科學技術大學生醫部、基礎醫學院、中科院天然免疫與慢性疾病重點實驗室和合肥微尺度物質科學國家研究中心周榮斌、江維研究組,附屬第一醫院潘躍銀研究組和復旦大學柳素玲研究組合作在NatureCellBiology上在線發表題為“Myeloid PTEN promotes chemotherapy-induced NLRP3 inflammasome activation and antitumor immunity”的長篇研究論文,發現髓系細胞中PTEN蛋白能夠促進NLRP3炎癥小體活化,并增強化療反應性。 化療是目前治療腫瘤最常用的手段之一,但是一些腫瘤患者對化療藥物并不敏感。除了受腫瘤細胞自身因素的影響外,越來越多的研究表明免疫微環境對腫瘤的化療效果同樣具有重要作用。過去的研究表明蒽醌類化療藥物能夠誘導腫瘤細胞發生免疫原性細胞死亡,釋放大量免疫原性物質如HMGB1和ATP,誘導NLRP3炎癥小體活化和IL-1β和IL-18等細胞因子產生,從而促進腫瘤微環境中免疫細胞浸潤并提高化療誘導的抗腫瘤免疫。盡管腫瘤微環境中NLRP3炎癥小體活化對化療效果的發揮至關重要,但是在腫瘤微環境中決定NLRP3炎癥小體活化的因素還不清楚。 PTEN蛋白是機體中重要的腫瘤抑制子,具有脂質磷酸酶和蛋白磷酸酶雙重磷脂酶活性。已有的研究表明腫瘤細胞中PTEN蛋白通過其脂質磷酸酶活性逆轉PI3K-AKT-mTOR 信號活化,抑制細胞增殖和腫瘤生長。在腫瘤治療過程中,腫瘤細胞中的 PTEN 蛋白缺失導致 PI3K-AKT 信號通路過度活化,引起腫瘤治療抵抗。盡管腫瘤細胞中的PTEN蛋白在腫瘤發生發展和腫瘤治療中的功能研究較為清楚,但是PTEN在免疫微環境中的作用和機制尚不清楚。 為了探究髓系細胞中的 PTEN 蛋白是否影響腫瘤的治療效果,研究者首先對髓系細胞中PTEN條件性基因缺陷小鼠進行皮下荷瘤,并利用能夠誘導腫瘤細胞發生免疫源性細胞死亡的化療藥物進行治療。結果顯示當PTEN缺陷后,化療藥物對腫瘤的治療效果顯著降低。對小鼠腫瘤組織和腹股溝淋巴結中抗腫瘤免疫相關指標進行檢測,發現PTEN缺陷小鼠中CD8+T細胞浸潤顯著降低,IFN-γ的分泌也明顯減少。與此同時,腫瘤免疫微環境中炎癥小體活化相關指標caspase-1剪切,IL-1β和IL-18分泌也顯著減少。這些結果表明PTEN可能通過促進免疫微環境中炎癥小體活化提高機體抗腫瘤免疫。 接下來研究者在細胞水平探究PTEN對炎癥小體活化的影響。通過利用shRNA敲低和PTEN缺陷細胞進行炎癥小體活化實驗,研究者發現PTEN能夠特異性促進NLRP3炎癥小體活化,而不影響AIM2和NLRC4炎癥小體活化。機制上,PTEN能夠直接結合NLRP3,通過其蛋白磷酸酶功能介導NLRP3酪氨酸32位點(鼠源為酪氨酸30位點)發生去磷酸化修飾,進而促進NLRP3炎癥小體組裝活化。此外,作者還構建了能夠特異性識別NLRP3酪氨酸30位點磷酸化的抗體以及NLRP3酪氨酸30位點組成型磷酸化的knock-in小鼠Nlrp3Y30E/Y30E,進一步確定了PTEN通過誘導NLRP3酪氨酸32位點去磷酸化促進NLRP3炎癥小體活化。 為了明確髓系細胞PTEN促進化療誘導的抗腫瘤免疫依賴于NLRP3炎癥小體。研究者在PTEN條件缺陷鼠中回補細胞因子IL-1β和IL-18,發現回補細胞因子后能夠顯著提高化療藥物對PTEN條件缺陷鼠的治療作用,表明PTEN通過促進免疫微環境中NLRP3炎癥小體活化提高機體抗腫瘤免疫。在腫瘤臨床樣本中,研究者也發現髓系細胞中的PTEN與腫瘤患者對化療藥物的敏感性呈現正相關關系。 總之,該研究創新性體現在:1)發現腫瘤抑制因子PTEN在NLRP3炎癥小體活化中發揮關鍵作用;2)揭示髓系細胞PTEN可以通過控制NLRP3炎癥小體活化從而決定化療敏感性;3)提示髓系細胞PTEN的表達可以作為一種預測化療敏感性的生物標記物。 中國科學技術大學生醫部和基礎醫學院黃億博士為該論文第一作者,周榮斌、江維、潘躍銀和柳素玲教授為共同通訊作者。該項工作得到了復旦大學丁琛課題組、邵志敏課題組,安徽醫科大學蔡永萍課題組,蘇州系統醫學研究所馬瑜婷課題組和中科大張華鳳課題組、金騰川課題組、王朝課題組和白麗課題組及科技部、基金委、中科院、安徽省和中國科學技術大學的大力支持。 原文鏈接:https://www.nature.com/articles/s41556-020-0510-3
中國科學技術大學
2021-04-11
一種含分子篩的加氫脫硫
催化
劑
本成果在世界上首次將"AIPO4" 、"TIO6"和"Si04"單元以規整結構的形式引入柴油加氫精制催化劑載體中,使催化劑具有更加優良的表面化學性質,促進硫、氮、芳烴的同步脫除。成果從2010年陸續在大慶石化、烏魯木齊石化、遼陽石化柴油加氫精制裝置實現工業應用,成功生產出符合國IV、國V柴油質量標準的清潔柴油,為我國柴油的質量升級提供了有力的技術支撐,取得了良好的經濟效益和社會效益。
中國石油大學(北京)
2021-02-01
手性醇的高效不對稱
催化
氫化合成
項目簡介: 手性醇是有機合成化學中非常重要的手性化合物,它是合成手性 藥物、天然有機化合物等的重要手性中間體。目前已有很多手性醇的不對稱合成方法。其中,酮的不對稱催化氫化是合成手性醇最高效、 最原子經濟且環境友好的方法之一。本項目可依據需要提供多種類型 手性醇合成的新技術,特別是光學活性手性芳基烷基醇等公斤級以上 合成工藝技術。 項目特色: 利用具有自主知識產權的手性合成核心技術,為醫藥企業等提供 各種類型的光學活性芳基烷基醇等多樣性手性醇的不對稱氫化合成 工藝技術。相應的合成工藝技術操作簡單、條件溫和、安全、環保, 能給企業帶來效益。 提供的光學活性手性醇合成技術,具有原子經濟、環境友好、效 率高、選擇性好的特點,不會給環境帶來污染。相應的手性醇合成新 工藝技術面向醫藥企業,在能給企業帶來效益的同時,可促進人類的 健康和社會的可持續發展。
南開大學
2021-04-11
蓖麻油基生物航煤及核心
催化
反應技術
南開大學蓖麻生物航油集成技術,是在“應對氣候變化、綠色低碳發展”的前瞻理念下,集成南開十幾年蓖麻產業鏈開發基礎及化學化工科研優勢,自主研發,現已取得階段性成果:建立了“生物航油基礎研發基地”,突破了催化劑關鍵技術,打通了工藝流程,產品全項達標,成本在目前所有生物質航油中最低,申請中國發明專利 7 項,列入國家發改委《戰略新興產業重點產品目錄》、《國家重點推廣的低碳技術項目指南》等,獲第四屆國家和天津市創新創業大賽獎項,具有拉動千億元綠色低碳產業鏈的巨大發展潛力。 生物航空煤油(生物航煤)就是以動植物油脂或農林廢棄物等生物質為原料生產的航空煤油,可在航空煤油中大比例的添加使用(50%),且不需要對發動機做任何改進。2012 年開始的歐盟航空碳稅之爭已迫使各國爭相開發生物航煤技術來實現航空業的碳減排。生物航煤的研發契合國家十三五發展戰略規劃,對我國航空業減排、根治霧霾、維護能源安全、以及拉動三農等都有重要作用,是國家大力支持的綠色低碳產業創新增長點,是當前國家急需解決的重大科學難題之一。目前,該項目的技術難題就是核心催化劑脫氧活性不佳、航煤選擇性低、穩定性差。 南開大學李偉教授科研團隊目前已開發出具有完全自主知識產權的蓖麻航油制備及配套催化劑關鍵技術,使原料油轉化率>99%,蓖麻生物航油產品收率>80%;經中石化石科院按國際生物航煤最高標準的 ASTM D7566 和國家噴氣 3 號燃料(GB 6537-2006)等指標檢測,全項達標。相關研究內容在《Bioresource Technology》發表論文 1 片、申報中國發明專利 7 項、國際發明專利 2 項。相關技術受到國內外高度重視及新聞媒體關注。在第四屆中國創新創業大賽中以天津賽區第一名成績進入全國總決賽,最終以第 6 名榮獲“全國優秀團隊”稱號。
南開大學
2021-02-01
蓖麻油基生物航煤及核心
催化
反應技術
南開大學蓖麻生物航油集成技術,是在“應對氣候變化、綠色低 碳發展”的前瞻理念下,集成南開十幾年蓖麻產業鏈開發基礎及化學 化工科研優勢,自主研發,現已取得階段性成果:建立了“生物航油基礎研發基地”,突破了催化劑關鍵技術,打通了工藝流程,產品全 項達標,成本在目前所有生物質航油中最低,申請中國發明專利 7 項, 列入國家發改委《戰略新興產業重點產品目錄》、《國家重點推廣的低 碳技術項目指南》等,獲第四屆國家和天津市創新創業大賽獎項,具 有拉動千億元綠色低碳產業鏈的巨大發展潛力。 生物航空煤油(生物航煤)就是以動植物油脂或農林廢棄物等生 物質為原料生產的航空煤油,可在航空煤油中大比例的添加使用 (50%),且不需要對發動機做任何改進。2012 年開始的歐盟航空碳 稅之爭已迫使各國爭相開發生物航煤技術來實現航空業的碳減排。生 物航煤的研發契合國家十三五發展戰略規劃,對我國航空業減排、根 治霧霾、維護能源安全、以及拉動三農等都有重要作用,是國家大力 支持的綠色低碳產業創新增長點,是當前國家急需解決的重大科學難 題之一。目前,該項目的技術難題就是核心催化劑脫氧活性不佳、航 煤選擇性低、穩定性差。 南開大學李偉教授科研團隊目前已開發出具有完全自主知識產 權的蓖麻航油制備及配套催化劑關鍵技術,使原料油轉化率>99%, 蓖麻生物航油產品收率>80%;經中石化石科院按國際生物航煤最高 標準的 ASTM D7566 和國家噴氣 3 號燃料(GB 6537-2006)等指標 檢測,全項達標。相關研究內容在《Bioresource Technology》發表論 文 1 片、申報中國發明專利 7 項、國際發明專利 2 項。相關技術受到 國內外高度重視及新聞媒體關注。在第四屆中國創新創業大賽中以天 津賽區第一名成績進入全國總決賽,最終以第 6 名榮獲“全國優秀團 隊”稱號。 市場應用前景: 生物航油市場需求巨大,據國際民航組織規定,2020 年中國航空燃油的 30%(約 1200 萬噸)要打上“生物質標簽”,如果按“50%生 物質航油:50%化石航油”摻混,需要 600 萬噸“純”生物質航油, 總產值達數千億元。但 2014 年全國生物航油產量不足 100 噸,離規 模化相差甚遠。蓖麻航油具備占據 50%市場份額的可能性,按 5 年生 產蓖麻生物航油 300 萬噸計算,僅技術轉讓和催化劑銷售利潤就可達 5 億元以上。同時,使用生物航油可降低 50%以上的污染物排放,可 有效減排治霾,維護我們的環境安全。 擬開展合作方式: 現已申請中國發明專利 7 項,擬開展合作方式:建設年產萬噸級生物航油 及配套催化劑示范生產裝置,采用股權合作或實施許可的方式合作。
南開大學
2021-04-11
一種偶氮類銅配合物水氧化
催化
劑
(專利號:ZL 201410545691.3) 簡介:本發明公開了一種偶氮類銅配合物水氧化催化劑,屬于化學催化劑技術領域。該水氧化催化劑為1?(2?吡啶偶氮)?2?萘酚(PAN)銅(Ⅱ)配合物,其為1?(2?吡啶偶氮)?2?萘酚與Cu2+配位形成的五配位化合物,含一個三氟甲基磺酸根配位,分子量為477.97。本發明合成的1?(2?吡啶偶氮)?2?萘酚(PAN)銅(Ⅱ)配合物水氧化催化劑,其結構穩定、價格低廉。該催化劑在催化水氧化制備氧氣的反應中效果良好,且在不同溶劑體系中,均具有良好的催化效果。
安徽工業大學
2021-04-11
高效納米金屬
催化
劑控制合成高效合成生物質
在二氧化碳綠色溶劑中低溫一步法實現納米金屬顆粒的控制性合成;2. 合成后直接得到大量的固體催化劑,無需高溫高壓,無需使用任何的有機或無機溶劑;3 . 生物質固體廢物碳中性是可再生的低碳能源,實現生物質廢物能源化的價值;4. 液體燃料高選擇性(接近100%)高產率合成。
中山大學
2021-04-10
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