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邓卫平
浙江师范大学药物创新研究所所长,教授,博士生导师,药学学科主任,教育部“新世纪优秀人才”,上海市“曙光学者”。1995 年毕业于浙江师范大学化学教育专业。2000年获中国科学院上海有机化学研究所理学博士学位,导师戴立信院士。2000 年至 2003 年先后在美国国立卫生研究院和美国Rochester 大学化学系进行博士后研究,2003 年底加入新加坡新药研发公司--S*BI0,进行靶向小分子抗癌药物的研发工作。2005 年 8 月受聘于华东理工大学药学院,教授,博士生导师,历任药物科学系主任、院长助理,副院长等职。曾任上海宝山区科委副主任(挂职,2011-2012),上海奉贤区政协常委(2012-2021)。2021 年9月作为校聘杰出教授加盟浙江师范大学化学与生命科学学院。兼任教育部高等学校药学专业教学指导分委会委员,中国高等教育学会科技服务专家指导委员会委员,上海市药学会药物化学专委会委员,Green Synthesis & Catalysis 和中国医药工业杂志编委等职。研究方向主要致力于(手性)药物的绿色制备技术的开发、结构多样性导向的手性杂环骨架的构建及相应抗肿瘤、抗衰老等生理活性研究。 邓卫平教授长期致力于催化不对称和手性药物合成领域研究,基于金属催化、有机小分子催化、协同催化(双金属协同、金属-有机小分子协同)三种策略发展了一系列高效、高立体选择性的催化不对称反应体系,实现了各种具有潜在生理活性的手性杂环骨架的构建以及相关类型药物及其关键中间体的高效合成。其中以偶极环加成反应为关键步骤实现了托品烷类、叱咯烷螺咧噪酮类优势骨架的高效不对称合成,并且以缺电子烯烃与甘氨酸醋希夫碱的[3+2]环加成反应为关键步骤实现了罗氏公司的临床三期研发药物 RG7388的高效不对称合成:以钱催化芳基硼酸盐与酮或酮亚胺的不对称加成反应为关键步骤分别实现了艾司西酞普兰以及西帕加明的三步高效不对称合成,通过金/依双金属接力催化策略,实现了 Paccilospirone 核心骨架的高效不对称构建,先后承担和参与国家重点研发计划,国家自然科学基金(8 项)、上海市生物医药基础研究重点项目等 20 余项研究项目,并先后与浙江海正药业、浙江花园生物、上海微境生物等制药公司开展新药开发和药物合成工艺优化方面合科研作,项目经费达 1000 余万元。相关研究结果已在国际核心刊物 J. Am. Chem. Soc.; Angew. Chem. Int. Ed.; ACS Catal.; Sci. Chin.Chem.; Chem. Commun.; 0rg. Lett.;等上发表 120 余篇 SCI 论文,授权专利10 项。
邓卫平 2023-03-15
李平亚
中文名  李平亚 国    籍   中国 民    族   汉族 职    业   药学博士,教授,博士生导师 性    别   男 政治面貌   群众 研究方向 从事天然药物化学成分及其生物活性的研究 人物职务 中国药学会高级会员,吉林省微量元素科学研究会常务理事,吉林省化学学会理事;吉林省中药现代化专家组成员;中草药杂志编委、中华实用医药杂志编委。
李平亚 2021-06-23
华平28
中试阶段/n该成果符合市场需求的肉厚色白特性;子实体丛生,菌盖灰白色、扇贝状,菌盖平均直径69.57cm;菌盖平均厚度为4.08mm;子实体表面光滑、有纹路;菌盖边缘平整;菌褶平均宽度5.8mm;菌柄短,菌柄平均长3.1cm,菌柄平均直径1.6cm。
华中农业大学 2021-01-12
华平37
1、品种形态特征 子实体丛生,菌盖浅黄褐色,菌盖平均直径73.77cm,菌盖平均厚度4.57mm,菌盖表面光滑有纹路;菌盖边缘平整,菌褶平均宽度7.4mm;菌柄平均长3.1cm、平均直径1.6cm。 2、栽培特性 (1)配方:棉籽壳88%,麦麸10%,石灰2%。 (2)发菌适宜条件:生长温度范围5——28℃ ,菌袋适宜发菌温度20——25℃ ,基质含水量62%左右,酸碱度pH6——7,空气相对湿度60%——70%,遮光。 (3)催蕾方法和条件:温度10——20℃ ,自然散射光,大气相对湿度80%——90%。 (4)出菇适宜环境条件:出菇温度范围5——18.5℃ ,子实体最适生长温度为15——18.5℃,大气相对湿度85%——95%。 (5)栽培周期:发菌期25天左右,无后熟期;菇潮明显,停水养菌3-4天后可诱导下一批子实体生长,可采收7潮菇;栽培周期130天左右。 (6)栽培中菌丝和子实体可耐受的最高和最低温度:菌丝耐最高温度28℃ ,最低温度5℃ ;子实体耐最高温度20℃ ,最低温度 5℃ 。 (7) 产量表现:在适宜栽培条件下,最高生物学效率172%。 (8) 适宜栽培地区及接种季节:适宜在湖北地区栽培;冬季生产出菇期为10月中下旬至翌年1月,春季生产出菇期为2月至4月中下旬。 该品种子实体致密度中等,贮存温度1——4℃,货架寿命7天;口感脆、滑、味道清香。商品性良好。 转化条件:转化所需配套条件(资金、场地、设备等)。专业食用菌菌种厂、平菇栽培设施化大棚;食用菌栽培技术员。 成果完成时间:2016年
华中农业大学 2021-01-12
高性能水泥基建筑材料的性能及失效机理研究
研究成果在润扬大桥、苏通大桥和南京地铁工程、青海地区电力工程和江苏省市政工程等国家重大工程中应用,申请发明专利13项,共发表论文222篇,其中有100篇被SCI或EI收录,该项目研究成果在近五年的推广应用中,共制备高性能砼1500多万方,工业替废渣取代水泥203万吨,节约标准煤19.88万吨,减少二氧化碳排放量142万吨,工程使用寿命延长产生的经济效益更为可观,预计总的社会效益累计超过13亿元。并于2006年获得江苏省科技进步一等奖。
东南大学 2021-04-10
一种SBR水泥稳定碎石基层材料及其制备方法
该方法先将 SBR 胶乳与水混合后与水泥再混合,经搅拌制成,形成的 SBR 水泥稳定碎石基层材料 SBR 胶乳与水泥的质量比是 10~15∶ 100。形成的水泥稳定碎石材料性能达到交通部《公路基层施工技术规范》技术要求, 其路用性能优良,各项技术指标均优于现有水泥稳定碎石基层材料,特别是其抗开裂性能, 其抗弯拉、间接抗拉、温度收缩、干燥收缩、水稳定性等性能相比较水泥稳定碎石材料都有较大幅度的提高。
扬州大学 2021-04-14
3D打印陶瓷基复合材料
陶瓷拥有很多有用特性,如高强度、高硬度以及耐腐蚀、耐磨损等优点,缺点是无法轻易制成复杂形状。 3D打印技术能使陶瓷拥有复杂的形状,但陶瓷极高的熔点又限制了这一方法的使用。 目前几项陶瓷的3D打印技术不仅效率低下,且打印出来的产品往往内部缺陷大,无法保证性能,本项目采用选择性激光熔融技术和后续处理工艺可以大幅度提高打印材料的致密性,既能实现材料的复杂结构也保障了材料的各方面的性能。
哈尔滨理工大学 2021-05-04
高能纳米储氢镁基复合材料
上海交通大学 2021-04-11
高性能纤维纸基功能材料制备技术
本技术适用于芳纶纤维、高强高模聚乙烯纤维、碳纤维、聚醚醚酮纤维、聚酰亚胺纤维等高性能化学纤维,采用湿法造纸技术,制备绝缘纸、摩擦材料等纸基功能材料和蜂窝纸等高强度结构材料等。解决了高性能纤维纸基功能材料生产中的纤维改性、分散、湿法成形和高温热压等关键技术。可提供高性能纤维纸基材料湿法连续生产线成套技术,为相关行业提供高性能纤维纸基功能材料和结构材料及其复合材料等高新技术材料产品。
江南大学 2021-05-11
颗粒增强铝基复合材料制备技术
本项目由北京交通大学机电学院材料成型研究室研制成功,用于制备SiC颗粒增强铝基复合材料,制备设备如图所示。设备主要由7部分组成:坩锅、双搅拌装置、电阻炉、真空双搅拌系统和计算机控制系统。该设备可以在大气、氩气或氮气以及真空不同状态下制备复合材料,不同保护气氛下所制备的材料质量各不相同。采用双重搅拌结构,内搅拌和外搅拌,即主搅拌和副搅拌。主搅拌杆上安装螺旋桨叶,螺旋桨叶片上装有搅拌翅,这种双重搅拌机构在原理上可使涡流作用降到最低程度,可减少熔体吸入气体量,刮除挂在坩锅壁上的SiC颗粒,能将颗粒带入熔体并使其弥散分布,有利于提高复合质量。 40kg复合材料制备设备应用范围: 本项目主要用于颗粒增强复合材料的生产,也可对其它发气量大的材料进行脱气,除杂,制备高质量的材料。
北京交通大学 2021-04-13
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