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黄原胶生产技术
黄原胶是由野油菜黄单胞菌产生的胞外多糖,由于其具有许多独特的物理化学性能而在石油工业、食品工业和日用化工产品等20多个行业中获得广泛应用,是目前世界上生产规模最大且用途极为广泛的微生物多糖。全世界年产黄原胶约15万吨,我国在20世纪末年产约2000吨左右,由于种种原因生产厂的产量还未达到设计能力。而我国是应用黄原胶的大国,供需矛盾十分突出,据专家预测,随着
西安交通大学 2021-01-12
魔芋类肝素药用原粉
研发阶段/n内容简介:应用现代酶化工高新技术,将魔芋精粉中的葡甘聚糖深度开发成一种与肝素有类似构效作用的药用物质(简称KGMH),是当前国内外制药工业研究防治心血管疾病的重要领域之一。KGMH有与低分子肝素相近骨加结构,主要含D-甘露糖D-葡萄糖,摩尔比为2:1,以β-1.4键结合。少量分支以β-1.3键结合。其单体分子中C2、C3、C6位上的-OH,均具有较强的反应活性。经华中科技大学同济医学院药学部新药开发室药理学研究表明:毒性极微(其LD50=8.80g/kg),有明显的抗凝血和抗血栓的药效作
湖北工业大学 2021-01-12
原花青素保健食品
研发阶段/n原花青素(Procyanidins,PC)系多酚类聚合物,是由不同数量的儿茶素或表儿茶素缩合而成,人们对它的研究已有30多年历史,特别自80年代以来,世界各国对原花青素的研究日益广泛深入。1995年美国民意测验结果表明,原花青素是公众信赖的10种植物药之一,目前以原花青素为原料的药已在美国、欧洲和澳洲、东南亚等地区广泛使用,并应用于化妆品。原花青素在自然界中广泛存在,如葡萄、山楂、花生、银杏、苹果、燕麦、高梁、草莓、连翘、山枣等植物,而许多原料均为加工过程中的废弃物,来源易得,为原花青素
华中农业大学 2021-01-12
复合酶法原鸡汁加工技术
调味品产业总体上已经经历了第一代味精、第二代特鲜味精和第三代鸡精、 鸡粉的发展过程,而鸡汁是在前三代的基础上,采用现代生物技术和工艺研制的 全新的第四代调味品。市售部分鸡汁产品应归为调配鸡汁(如部分厂家浓缩鸡汁 产品等),主要是由鸡肉浓缩抽提物、淀粉、鸡油、盐、味精、水等经过调配、 热处理、细化、均质和杀菌等工序处理制成。此类调配鸡汁产品与采用酶法制备 的原鸡汁相比,一方面在鲜香味、营养价值、加工安全性等存在较大的差距,同 时也不利于下游加工(如鸡精加工)企业充分把控全过程产品质量。
江南大学 2021-04-11
体外过敏原检验分析仪
主要研究体外过敏源自动检测分析仪等的关键技术与仪器。围绕常见疾病的筛查、老年人与病人护理等的需求,提供无创、无辐射、快速的检测与诊断技术,并研发高性价比的仪器和系统。该系统可以用于无意识老年人、脊髓损伤病人和其他需要进行膀胱容积监测的患者,以及需要通过尿量预测实现对患者尿失禁护理和治疗的医院。本体外过敏原自动检测仪具有敏感度高、特异性强、操作简便、分析时间短(<5s)、自动化程度高、定量分级(5-7级)、成本低等特点,既可以适用于社区和基层医院,也适用于三甲医院和大型实验室。目前已完成工程样机研制,分析时间<5s;定量5-7级。
北京航空航天大学 2021-04-13
天津梦祥原科技有限公司
        天津梦祥原科技有限公司(Tianjin Monxyuan Technology Co.,Ltd.)创建于2013年,是一家集研发设计、生产销售、技术咨询服务为一体的高新技术企业,专注于为高等院校提供光电实验设备、光纤传感器/光通信设备、物理光学设备、实验室解决方案及专业工程服务。主要产品包括:光电子技术实验系列、光纤通信技术实验系列、物理光学与工程光学系列、激光原理与技术系列、干涉衍射与偏振系列、信息光学系列、光栅光谱仪系列,共计七部分。         公司依托天津大学、南开大学、 天津市激光技术学会、天津光学学会专家技术力量,拥有一支高端技术水准的研发团队,秉承“精益求精,追求卓越品质,坚定不移,创新引领发展”的理念,结合区域技术优势,精心打造以光/电为核心的高科技产业平台,为中国教育事业服务,培养高精尖人才。         公司通过了国家级高新技术企业认定、科技型中小企业认定、GB/T9001-2016/ISO9001:2015质量管理体系认证、ISO14001:2015环境管理体系认证、GB/T28001-2011职业健康安全管理体系认证,企业成立以来一直严格依法治企,真正做到一切有章可循、有据可依、职责明确、监督到位,为用户提供优质的产品。公司现有52项专利,5个软件著作权,发明专利3项,入选2015、2016、2017年天津市专利试点单位、万企转型试点单位、天津市“千企万人”支持计划。 目前公司拥有众多用户群体,产品行销全国各省、市、自治区,全国市场平均占有率高。主要合作客户有:清华大学、北京航空航天大学、北京邮电大学、北京工业大学、北京理工大学、北京科技大学、北京信息科技大学、北京交通大学、中国地质大学(北京)、首都师范大学、陆军航空兵学院、南开大学、天津大学、复旦大学、上海师范大学、同济大学、华东师范大学、上海工程技术大学、华中科技大学、天津理工大学、天津职业技术师范大学、天津城建大学、燕山大学、河北工业大学、河北科技大学、河北工程大学、河北农业大学、吉林大学、长春理工大学、中国人民解放军96851部队、大连大学、大连海事大学、西安工程大学、西安第二炮兵工程大学、西安石油大学、陕西师范大学、西安航空学院、西安交通学院、中北大学、国防科技大学、山东师范大学、青岛大学、烟台大学、齐鲁工业大学、海军航空大学、河南师范大学、郑州师范学院、南京航空航天大学、南京邮电大学、南京工业大学、南京理工大学、四川农业大学、成都工业学院、成都信息工程大学、九江学院、景德镇陶瓷大学、厦门理工学院、湖州学院、武汉海军工程大学、湖北科技学院、安徽工业大学、安徽理工大学、安徽师范大学、湖南工业大学、中南大学、淮阴工学院、苏州科技大学、浙江大学、浙江师范大学、浙江理工大学、浙江科技学院、暨南大学、肇庆学院、桂林电子科技大学、桂林理工大学、广西大学、广西师范大学、云南大学等近百家高校学府及部队等单位。         我们将不断努力,不断创新,不断奋进,着手于高科技、致力于教学与科研。诚信立业,全心全意为教育及科学技术发展贡献微薄之力将是我们永远的追求。“梦祥原”将一如既往地为广大用户提供精良的产品和优质的服务,共同携手为祖国的教育事业作出贡献。 天津梦祥原科技有限公司                                                   
天津梦祥原科技有限公司 2021-12-07
一种提高北方设施番茄抗根结线虫的栽培方法
本发明公开了一种提高北方设施番茄抗根结线虫的栽培方法。它包括:A、育苗基质的制备:所述的育苗基质按体积份计,包括稻壳2-4份、发酵鸡粪1-3份、河沙1-2份和珍珠岩1份,混合均匀,灭菌后,制得育苗基质;B、在育苗基质上接种菌根真菌,形成菌根番茄接种剂,然后在此菌根番茄接种剂上播种番茄种子,培养,生长出番茄幼苗;C、在番茄幼苗移栽前,在番茄幼苗根系部位接种溶磷菌,移栽时,连同菌根番茄接种剂一起移栽番茄幼苗,覆土,对番茄幼苗进行栽培管理。本发明的方法,工艺简单,便于操作,因而易于进行工厂化番茄育苗生产。
青岛农业大学 2021-04-13
中国松材线虫病流行规律与防控新技术
首次创新研发了松材线虫病系列防控新技术,包括松材线虫专项自动化检测技术、媒介昆虫特异光谱引诱技术。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 首次创新研发了松材线虫病系列防控新技术,包括松材线虫专项自动化检测技术、媒介昆虫特异光谱引诱技术。解决了松材线虫病疫情监测、疫木控制和媒介昆虫防控三个关键环节的技术难题。(1)松材线虫专项自动化检测技术是国内外迄今应用的最先进的病原检测技术。(2)媒介昆虫特异光谱引诱技术弥补了生产上其他引诱技术主要只针对产卵期松墨天牛而忽略其他传播媒介天牛的不足,为病害防控开辟了新途径。 首次系统开展松树抗松材线虫病选育,为我国松树针对松材线虫病遗传改良提供了重要的抗性资源。(1)首次系统开展抗松材线虫病马尾松选择育种,为我国马尾松抗病遗传改良提供重要抗性资源。(2)引进抗病资源,建立抗松材线虫病黑松赤松基因库。(3)成功构建抗病马尾松、黑松和赤松组培繁殖体系。 获授权专利21项,省级良种5个。发表论文156篇,专著1本,国家标准1项。
南京林业大学 2022-08-15
昆虫病原线虫的生产及在无公害蔬菜生产中的应用
昆虫病原线虫是韭蛆等蔬菜有害昆虫的天敌,本项目的针对性:韭菜存在的韭蛆危害. 大棚蔬菜根部及叶面虫害防治.城市树木钻蛀型害虫的防治.中草药根部虫害的防治.高尔夫球场草坪草根部虫害防治。 韭蛆取食韭菜根部是韭菜的主要害虫, 因防治韭蛆大量使用农药造成韭菜农药残留超标严重危害人民身体健康。 项目进展:已完成固体和液体方法培养并生产昆虫病原线虫及其储藏的技
南开大学 2021-04-14
一个线虫孵化信息素分子的合成及产业化推广
项目简介: 线虫是危害大豆和土豆等诸多重要农作物的一类主要害虫。目前 杀灭线虫的主要方式是化学农药法和基因改造法。化学农药法的作用 因为线虫快速产生的抗药性以及线虫卵壳强大的保护作用而收效甚 微;而基因改造的大豆或土豆只能抗拒若干种属线虫的危害,对于无 法选择性抗拒的种属则无计可施,而且基因改造法显然无法满足消费 者对高端非转基因绿色农产品的消费需求。 在人们对线虫的治理乏力的时候,Glycinoeclepine A,一种线虫 孵化信息素的发现使人类看到了对抗线虫的曙光。这种新的杀灭线虫 的方式为大豆,土豆等深受线虫危害的植物提供了新的保护机制。目 前的几个化学合成的解决方案路线冗长,仅仅证明了该化合物是可以 人工合成的,无法真正的攻克对该化合物大量制备的要求,因而极大 的限制了它的应有推广。 本项目在前期工作的基础上,发展了高效的快速合成该信息素关 键六五并环体系的方法,一步构筑了其核心骨架结构,并精准的控制 了若干手性中心的生成。为该化合物的实用性合成打下了坚实的应有 基础。在该项目中,我们拟完成对该化合物的高效合成并进行产业化 推广。因为该化合物的活性达到非常高效的皮摩尔/L 的活性,对该化 合物的百毫克级的合成就可以支撑起大面积的推广实验。由于起始原 料便宜(200 元/公斤),且路线设计巧妙,所用试剂易得,符合农药 分子的低成本要求。我们相信在两年内可以达到几十克级别的生成水平,完成对该信息素的产业化推广。
南开大学 2021-04-11
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