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一、產品介紹 用于儲存生物制品、疫苗、藥品、試劑等,適用于藥房、制藥廠、醫院、疾病預防控制 中心、衛生所 名牌壓縮機及靜音 ADDA 直流風機,制冷強勁 微電腦控制,數字溫度顯示,調整增量為 1°C 完善的報警功能,實現遠程報警功能,安全無憂 冷凝水匯集后自動蒸發,免除人工處理煩惱 二、方案與案例 海爾生物醫療依托智能物聯網技術在醫用冷藏產品的應用,對儲品信息進行實時追蹤,試劑藥品全自動智能化管理,庫存狀況一目了然。大數據云平臺,對生產商、醫院、檢驗機構全鏈條信息采集分析、精準核算,科學指導生產,使渠道管理更加高效,有效減少浪費,實現試劑流通全程可控、可查、更安全。
青島海爾生物醫療股份有限公司
2022-09-08
帶投幣
器
模擬
器
產品詳細介紹帶投幣器,可開駕吧用
上海紅外汽車模擬駕駛設備有限公司
2021-08-23
傳感
器
應用實驗
器
產品詳細介紹
齊齊哈爾大學科教儀器廠
2021-08-23
miR-34
c
在體外誘導骨骼肌細胞分化中的應用
本發明涉及miR-34c在體外誘導骨骼肌細胞分化中的應用。本發明首次發現一種新的促骨骼肌細胞分化因子—miR-34c,通過Western blot和免疫熒光染色技術檢測miR-34c對成肌細胞分化的影響,從而確定miR-34c在骨骼肌發育中的作用,對預防和治療骨骼肌相關疾病具有重要的意義。
中國農業大學
2021-04-11
細胞色素
C
分子自組裝納米有序復合結構組裝體及制備方法
本發明涉及細胞色素C分子自組裝納米有序復合結構組裝體及制法,以羥基磷灰石納米粒子為基本單元,在三維空間組裝成納米γ-氧化鋁模板/羥基磷灰石納米有序復合結構組裝體(組裝體1),然后與細胞色素C組裝,得到細胞色素C/γ-氧化鋁模板/羥基磷灰石納米有序復合結構組裝體,其細胞色素C平均表面含量為4.5×10
東北電力大學
2021-04-30
抗 HIV-1 多肽
C
23,其編碼序列及其制備方法
本發明涉及一種抗HIV-1的多肽C22、該多肽C22表達前體、編碼多肽的 DNA序列、單體多肽的藥物組合物,及其制法。本發明的多肽C22用融合蛋白表達 得到多肽前體,酶切得到多肽C22,工藝簡單,且可提高最終產率,適合于工業化生 產。
同濟大學
2021-04-13
關于豐中子核16
C
的鏈狀分子轉動帶的研究
不穩定原子核占有核素版圖的絕大部分區域,近20多年來在實驗室中逐步產生出來,表現出一系列新奇的結構和動力學性質,也帶來新的應用前景。其中,豐中子原子核的特別奇異的線性鏈狀分子結構已有多年理論預言,但實驗發現十分困難,需用多種證據相互印證。此前多個實驗組在14C中觀察到鏈狀分子態的個別證據(如北大組的前期工作[Phys. Rev. C 95, 021303R(2017) ])。 此次北大組在更加豐中子的16C中,通過反應Q值、能級、自旋、特征衰變綱圖等多個觀測量,完整確認了π2σ2構型的正宇稱線性鏈狀分子轉動帶的四個成員,成為這種結構研究的一項重要跨越。 此項研究的實驗探測在我國的大科學裝置蘭州重離子加速器(HIRFL)上的RIBLL1放射性束流線上完成。實驗采用每核子23.5 MeV的16C次級束流,通過非彈散射將16C激發到集團破裂閾值之上的高激發態。采用精密的零度粒子望遠鏡和多套大角度的探測器組合,精確測量末態全部三個粒子。通過全粒子能動量守恒關系逐事件推知入射粒子能量,避開了放射性次級束流能量擴散的缺陷,首次在彈核碎裂型次級束實驗中得到分辨率很高的Q值譜,從而清晰的識別出16C的選擇性衰變路徑。分析過程并采用特殊方法區分了相鄰硅微條信號的真假來源,大大提高了最終獲得的多重關聯真實事件數,從而在足夠的統計下通過模型獨立的角關聯分析獲得了分子轉動帶頭號成員的自旋。實驗最終確認了價中子處于π2σ2構型的正宇稱線性鏈狀分子轉動帶的四個成員:16.5 MeV(0+)、17.3 MeV(2+)、19.4 MeV(4+) 和21.6 MeV(6+)。圖1概略顯示了觀察到的分子帶成員及其衰變特性。實驗還觀察到一個可能的純σ4構型的分子態(27.2 MeV),為后續實驗提供了指引。
北京大學
2021-04-11
一種
C
型凝集素編碼基因及其蛋白制備和應用
本發明涉及分子微生物學領域,具體的說是一種C型凝集素(C-type?lectin)及其制備和應用。C型凝集素為序列表SEQ?ID?No.1中的氨基酸序列所示。制備方法:以許氏平鮋cDNA為模板PCR擴增C型凝集素基因,構建質粒pLecC;將pLecC轉化大腸桿菌BL21Transetta(DE3),對轉化子進行誘導表達后,收集上清,濃縮后即得重組C型凝集素。所述C型凝集素對多種弧菌具高效凝集作用,經C型凝集素處理后的細菌對許氏平鮋的侵染能力顯著降低。因此,該C型凝集素有望應用于魚類細菌性病害的防治。
青島農業大學
2021-04-13
InVO4/g-
C
3N4復合材料的制備方法
本發明是關于半導體材料領域,旨在提供InVO4/g-C3N4復合材料的制備方法。本發明包括如下步驟:將H2SO4水溶液逐滴加入三聚氰胺水溶液中形成白色懸浮液;80℃下攪拌2h后獲得沉淀,過濾,并用蒸餾水和無水乙醇洗滌,干燥處理后獲得三聚氰胺硫酸鹽;獲得g-C3N4顆粒;將g-C3N4顆粒分散到無水乙醇中得到分散體系,將偏釩酸銨水溶液逐滴加入該混合溶液中形成黃色澄清溶液;攪拌獲得沉淀,過濾、洗滌,加入表面活性劑并進行水熱反應;所得沉淀過濾,獲得InVO4/g-C3N4復合材料。本發明的有益效果是:解決了InVO4納米晶的形核、生長問題,促使InVO4納米晶在疏松g-C3N4顆粒表面原位生長。
浙江大學
2021-04-13
蘿藦
C
21甾體提取物及其制備方法和用途
蘿藦系蘿藦科Asclepiadaceae蘿藦屬植物蘿藦Metaplexis japonica (Thunb.) Mak.,為《中藥大辭典》所收載,味甘辛,性平,具有補益精氣,通乳,解毒的功能,用于虛損勞傷,陽萎,帶下,乳汁不通,丹毒瘡腫。已有文獻報道從蘿藦中分離鑒定C21甾體類化合物,迄今從蘿藦中分離鑒定的C21甾體類化合物包括去?;}藦苷元衍生物和苷3種,夜來香素苷元衍生物和苷20種,ramamone苷元衍生物和苷5種,肉珊瑚苷元1種,去羥基肉珊瑚苷元1種。 惡性腫瘤是目前嚴重危害人類健康的疾病之一,它以細胞異常增殖和轉移為特點。世界衛生組織統計資料表明,2000年全球新發惡性腫瘤病例約1000萬,死亡620萬,患病2200萬例;預計到2020年惡性腫瘤新發病例將達到1500萬,死亡1000萬,患病3000萬例?;熓菒盒阅[瘤綜合療法的方法之一,廣泛用于術前、術中和術后,但腫瘤細胞多藥耐藥現象嚴重影響化療對惡性腫瘤的療效??朔[瘤藥物的多藥耐藥,恢復耐藥腫瘤細胞對藥物的敏感性,尋找高效低毒的腫瘤細胞多藥耐藥逆轉劑是當前腫瘤治療藥物的研究方向。
青島大學
2021-04-13
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