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番茄红素产业化研发
番茄红素是类胡萝卜素家族中的一种,具有很强的抗氧化性,被广泛应用于医药和食品行业。三孢布拉氏霉作为一种丝状好氧真菌,是目前番茄红素工业化生产的主要微生物。在三孢布拉氏霉的类胡萝卜素代谢过程中,carRA 编码的蛋白对菌体的番茄红素、γ-胡萝卜素及 β-胡萝卜素的含量起着至关重要的作用。 为了提高菌体的番茄红素含量,本研究获得了 carR 和 carRA 同源敲除菌株及 carA 过表达菌株。对正负菌混合发酵培养 6 天后的类胡萝卜素含量及所占比例的分析发现,carR 敲除株的番茄红素含量和占比分别增至野生型的 2.99 倍和 16.10 倍。表明,敲除 carR 或者过表达 carA 均可以提高三孢布拉氏霉的番茄红素含量。为了进一步提高三孢布拉氏霉的番茄红素含量,本项目对一系列化合物也进行了筛选,发现某化合物的番茄红素提高效果最佳,2 天后的番茄红素占比由 1.7%提高至 90.1%,番茄红素含量分别升高至 83.2 mg/gDW,为未处理对照的 315.8 倍。对 carR 和 carRA 敲除菌株及 carA 过表达菌株也进行同一化合物处理,发现 carA 过表达菌株的番茄红素含量和占比达到 103.6 mg/gDW 和 89%。 我们的技术优势:本项目使用的特殊菌株是我们自己构建的,具有完全的自主知识产权;本项目添加的小分子化合物无毒、用量少、效果好,我们具有完全的自主知识产权;应用三孢布拉氏霉生产番茄红素的传统技术成熟、稳定、投资小,本项目除菌株和添加的小分子化合物与之不同外,其他均完全相同。
南开大学 2021-04-13
有机光致变色材料产业化
南开大学孟继本、庞美丽课题组与天津孚信科技有限公司合作以产学研联合体的模式相结合,把光致变色材料推向军工和民生领域的应用开发和生产。2013 年已建成我国第一条光致变色材料生产线和应用实验基地,具有生产 5000KG 光致变色 MC 粉的能力。可以生产十多个新品种,是世界上生产光致变色材料品种最多的基地。已在网上和实体店开始销售光致变色材料产品和制品。 项目特色: 1)采用铜络合物作为中间体的新的合成工艺,合成了紫罗兰、兰、紫、第一代紫品到第四代紫红、粉红等十几种新品种,产率由 20-30%提高到 50-80%。 2)提高了产品的耐疲劳度,采用微胶囊技术、高分子纳米颗粒技术、添加物技术等对光致变色材料进行保护,使耐疲劳度由 3000次左右提高到 1 万次以上,产品性能和使用效果有显著变化。 3)建立了光致变色材料相互之间或与其他彩色体系的配色方法,使眼色品种更加齐全,色彩更加丰富,总数量已超过 100 多种。 4)分子结构创新:生产光致变色产品大部分都是首次合成的新化合物,并申请专利进行保护。
南开大学 2021-04-13
山东产业技术研究院
山东产业技术研究院于2019年7月30日正式挂牌成立,是山东省人民政府设立的独立事业法人单位,致力于产业技术创新与集成,实现技术产品化、商业化。 山东产研院实行理事会领导下的院长负责制。理事长由山东省人民政府副省长担任,成员来自政府部门、产业界、学术界和金融界。 院长是山东产研院法定代表人,主持领导全面工作,并对理事会负责。重大事项实行院务会议充分讨论的院长决策机制。 山东产研院成立创新发展战略咨询委员会,聘请科技界、产业界高级专家开展战略咨询。 山东产研院总部设在济南,目前在全省布局拥有8个分院、4个专业领域研究院、1个未来技术创新中心、51家直属机构、11家加盟机构和10家企业联合创新中心。重点围绕智能计算、微纳制造、先进材料、绿色发展等方向,组织开展颠覆性、变革性产业技术创新与集成,培育新业态;开展基础性、系统性、可持续战略性新兴产业关键技术开发;突破传统产业痛点、难点技术,促进转型升级。 山东产研院设立产业投资发展公司,以市场化机制投资、组建基金等方式,孵化投资控股、参股高技术企业132家。 山东产研院成立博正管理学院,培养技术商业领袖。 山东产研院设立战略咨询研究院,持续开展山东产业技术创新发展战略研究。 山东产研院在北京、上海、深圳、武汉、曼谷设有科技创新中心。 山东产研院设立变革创新、战略创新、跃升创新以及企业攻关等项目计划,设立狼群、索牛、雏鹰等人才计划,支持科技人员创新创业。设立平台支持计划,建设科研基础设施,构建全球创新网络。 山东产研院秉承商业成功是检验技术创新唯一标准的理念,以创新创业者为本,按照企业满意、创新创业者满意、党委政府满意的要求,创新科技、赋能产业、造福山东。
山东产业技术研究院 2022-07-04
【哈工大重庆研究院】第二届科创中国·高等学校技术交易大会低碳与储能产业论坛在渝举办
4月9日,第二届科创中国·高等学校技术交易大会—低碳与储能产业论坛在重庆国际博览会议中心举办。
云上高博会 2023-04-12
专家报告荟萃㊴ | 北京师范大学教授赵志群:产业学院的理论与实践
第62届中国高等教育博览会专家报告产业学院的理论与实践——北京师范大学教授 赵志群
中国高等教育博览会 2025-03-11
SC-601无创呼吸机
无创呼吸机适用于肺泡通气不足、持续性低氧血症、高碳酸血症、呼吸功能衰竭及上气道阻塞等疾病的治疗。该类机型采用面罩对病人进行辅助通气,无需气管插管,免去了病人在使用呼吸机时的痛苦。通常用于神志清醒,呼吸困难的病人,可辅助病人通气,对病人的损害小,对于早期呼吸疾病患者辅助治疗有明显的效果。无创呼吸机比较多功能呼吸机具有结构轻巧,使用方便,价格相对低廉等优点。因此,在呼吸疾病的早期治疗中由于有独到的性能价格比而被广泛用于临床和家庭治疗。 无创呼吸机微涡轮制造技术是其中的关键技术,采用低噪声的无刷直流电机,解决风叶的动平衡和降低涡轮输出气流的噪声,并保证有较高的输出压力(最高4kPa)和大于200升/分钟的输出流量;通过采用低噪音电机,微涡轮的优化设计、精确动平衡工艺和气道的优化设计及降噪材料的应用而自主研发的低噪声旋涡泵,使整机噪音降低至40~50分贝以下。技术参数:噪音降低至40~50分贝以下; 输出压力0.2-3 kPa(最高4kPa); 输出流量大于200升/分钟。
上海理工大学 2021-04-11
无创无碍式实时健康监测设备
1 成果简介通过对传统心电、血压、血氧、血糖、体重、脂肪等设备的改进,结合远程医疗和家庭健康监护的具体需求,研制出可以用于实时健康监测的无创无阻碍式的新型便携设备,并且正努力达到微小型化、隐藏式的前端设备目标。2 技术指标单导心电,无导联线;心电数据采样率 250Hz 以上;心电准确率和临床比较达到 95%以上;无线心电、脉搏采集,数据率达到 8kbps;血压、血氧、体重、血糖数据准确率 95%。
清华大学 2021-04-13
新型无创骨质疏松治疗仪
1 成果简介骨质疏松是以骨量减少致使骨的脆性增加的一种全身性骨骼疾病,其多发于老年的退行性病变。近年来,因饮食习惯和运动缺乏引起的骨质疏松亦呈现多发趋势。 目前我国骨质疏松症患者约占总人口的 7%,骨质疏松的治疗与预防刻不容缓。 超声作为一种可获得的高频机械波,在医学治疗领域亦有相当多的应用。多项研究表明:超声作用于骨伤位置,能够加快组织成分合成,促进血液流动,在加速骨折愈合和减少后遗症方面具有显著效果。 本技术利用超声振动及能量激发并加速骨骼重建,为骨质疏松患者提供治疗新手段,是一种无痛苦无创伤的医学治疗技术。  图 1 机械载荷激发骨重建原理 基于以上研究, 课题组从 2006 年开始从事超声刺激辐照仪器研发, 并开展了动物实验研究,实验结果表明超声辐照增强了骨质疏松大鼠的骨密度,亦表明该项技术可实现对骨质疏松患者的骨质增强作用,降低患者骨折及严重后遗症的隐患。在临床应用中,该项技术亦可进行骨折及骨不连等后遗症的治疗。 仪器的特点如下:治疗条件要求低,开展方便,患者无负担;无痛无创,对人体其它组织无伤害;外形小巧,可便携使用。 图 2 超声治疗仪样机 性能参数:治疗频率在 1.1±0.1 MHz,强度小于 1W/cm2;工作模式有连续式和调制式两种,可根据需要调节;不加任何试剂,取样量少,不产生二次污染;耗电量低,成本低。2 应用说明该设备便携、 应用方便,适用于医院、社区保健中心、 家庭等各种环境。适应症不仅可针对骨质疏松疾病及潜在致病隐患,亦可用于加速骨折骨伤病的愈合,减少骨伤后遗症的发生率。应用人群不仅包括易患退行性疾病的高龄人群,同时包括缺乏日常运动的中青年人群,及饱受职业伤害的专业运动员等。3 效益分析由于目前国内外尚无同类产品,而骨骼急慢性疾病治疗需求广泛,因此本仪器具有较大的推广空间。本仪器运行稳定、灵敏。总体上,仪器成本低, 维护简单,无副作用,具有明显的经济和技术优势。4 合作方式转让或者联合推广。5 所属行业领域医疗健康领域。
清华大学 2021-04-13
NeuroSee(神思)无创成瘾治疗仪
成果创新点 项目产品基于神经信号实时反馈技术 (Neurofeedback)、经颅电刺激(tES)两项关键技术对脑 疾病(主要包括精神和神经障碍)进行物理干预,实现对 于人的认知和行为控制能力的改善并降低精神障碍病症。 基于人工智能算法的智能软件,我们实时的获取大脑 的脑电信号,通过我们专利技术—集群算法,可以实时的 得到,在什么样的条件下,什么样的信号出现的时候,开 始给予大脑一个微电流
中国科学技术大学 2021-04-14
NeuroSee(神思)无创成瘾治疗仪
项目产品基于神经信号实时反馈技术 (Neurofeedback)、经颅电刺激(tES)两项关键技术对脑疾病(主要包括精神和神经障碍)进行物理干预,实现对于人的认知和行为控制能力的改善并降低精神障碍病症。 基于人工智能算法的智能软件,我们实时的获取大脑的脑电信号,通过我们专利技术—集群算法,可以实时的得到,在什么样的条件下,什么样的信号出现的时候,开始给予大脑一个微电流刺激。第三部分再实时获得完成刺激信号给一个闭环 
中国科学技术大学 2023-05-25
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