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纳米药物开发
设计了一种基于非编码RNA靶向递送的多模态可视化纳米药物,初步实现了对体内肝癌细胞模型中肿瘤干细胞和侵袭转移的抑制。郭若汨博士、吴志强博士和王晶医生为该论文的并列第一作者,附属第一医院郭宇副主任医师为通讯作者。       该研究首先通过对临床标本进行分析,发现肝癌的非编码RNA治疗靶标。进而利用前期开发的肝细胞癌特异性“诊断-治疗一体化”纳米载体技术,实现对体内肝癌细胞的基因治疗和疗程中MRI实时显影。研究中发现,开发的纳米药物通过调控上皮间质转化/干性,抑制肝癌细胞的侵袭、转移和增殖。同时,负载治疗基因的纳米药物也具有磁共振成像等多模态分子显像功能。
中山大学 2021-04-13
一种油气水三相超重力分离器
技术简介:本发明专利涉及一种油气水三相超重力分离器,包括外壳、一个或多个气液分离器和一个或多个油水分离器,外壳用上隔板和下隔板形成集水腔、油水腔和集油腔,气液分离器从外壳顶部插入,经过集油腔,其排液口与油水腔相通,油水分离器上端通过油水分离器排油口与上隔板固定连接,下端通过油水分离器排水口螺母与下隔板固定连接,油水分离器排油口与集油腔相通,油水分离器排水口与集水腔相通,集油腔与集水腔通过回流管连通。本发明专利集气液分离和液液分离于一体,结构紧凑,占地面积小,不仅可用于油田采出液的油气水分离,特别是
常州大学 2021-04-14
SC-0232液化石油气铜片腐蚀测定仪
仪器概述  本仪器是根据中华人民共和国石油化工行业标SH/T0232《液化石油气铜片腐蚀试验法》所规定的要求设计制造的,适用于测定液化石油气对铜片的腐蚀。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50HZ 2、控温方式:数字显示温控仪 3、控温范围:室温~100℃ 4、控温精度:±0.5℃ 5、搅拌方式:电机搅拌,1200r/min 6、温度传感器:Pt100 7、浴槽孔数:2孔 8、环境温度:10~35℃ 9、相对湿度:≤85% 10、整机功耗:≤1800W 性能特点 1、仪器由浴槽、温控表、搅拌电机、加热器等组成。 2、浴槽采用不锈钢材料制成,具有耐腐蚀、使用寿命长等优点。 3、采用数显温控表控制,温控表调节温度方便直观,能直观显示浴槽温度并精确控温。 4、仪器整体结构紧凑,工作可靠,完全适应于试验室工作的需要。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=753
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
面向油气钻探的深地测井产业化关键技术
石油和天然气是驱动现代工业与文明的动力。国外长期对中国封锁油气开采 关键设备和技术。针对深地测井,研发自主知识产权的定向传感和传输技术,打 破国外技术垄断,为发展我国油气钻探事业添砖加瓦。 定向传感器是钻探设备的核心部件,用于测量油气钻探过程中井下钻探设备 姿态。团队研发的HH系列定向传感器,主要基于加速度传感器和磁通门传感器, 拥有自主知识产权的补偿与标定算法,具有精度高,稳定性好,抗高温,抗震能 力强,成本低等优势。该系列包括125笆、150°C以及175笆三个温度版本的产品, 适用于不同恶劣环境与不同规格的油气井钻探工作。 连续波传输系统将深井下的大量测井数据,通过泥浆将编码信号传送到地面。 地面系统进行信号解析并图示化显示各种工程数据。利用快速稳定连续波编解码 方式,有效提升了传输稳定性与传输效率;通过鲁棒信号滤波优化算法,极大地 降低了误码率。配合自主知识产权的高温高精度定向测量传感器,以及自主研发 的司钻显示仪、井深控制器、自然伽马、方位伽马等一些列配套仪器,结合自主 开发的连续波MWD软件,团队研发了连续波MWD系统的整套产品方案。团队在关键技术上拥有相关专利,并发表了高水平论文,产品具有完全的自主知 识产权。团队研发的HH系列定向传感器精度高、可靠性好、价格不高、维修有 保障,已供货给国内多个设备厂商并在国内多个油气田使用,市场上有大量使用 案例。部分产品还销往俄罗斯、伊朗、土耳其等国,得到顾客的一致好评。
重庆大学 2021-04-11
基于光纤光栅传感器的油气管线腐蚀在线监测系统
系统可通过监测管线表面应力变化对油气管线腐蚀缺陷进行在线监测,保障管线安全运行。 一、项目分类 显著效益成果转化 二、成果简介 针对油气管线特殊的应用场合,基于短栅区光纤光栅传感器设计了一种油气管线腐蚀在线监测系统。该系统可通过监测管线表面应力变化对油气管线腐蚀缺陷进行在线监测,保障管线安全运行。结合波分复用、时分复用技术及光纤光栅解调系统开发了基于光纤光栅的管线腐蚀在线监测系统,并将该系统应用于中海油渤南龙口天然气终端处理厂。
南开大学 2022-07-29
SC-0221液化石油气密度测定仪
仪器概述 本仪器是根据中华人民共和国行业标准SH/T 0221《液化石油气密度或相对密度测定法测定法(压力密度计法)》的要求设计制造的,适用于测定液化石油气和轻质烃密度或相对密度。在试验温度下,蒸气压(表压)高于1.4MPa的试样,不应使用本仪器。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50HZ 2、控温方式:数字显示温控仪 3、温度范围:10~25℃ 4、控温精度:±0.1℃ 5、搅拌方式:泵循环 6、加热功率:1550W 7、制冷功率:300W 8、环境温度:15~30℃ 性能特点 1、采用数字显示温控仪控温,控温精度高。 2、加热输出采用固态继电器,无触点,无火花,安全可靠。 3、不锈钢加热器,加热速度快,有机玻璃透明浴槽,便于观察。 4、采用压缩机制冷,温度稳定,制冷速度快,使用寿命长。 5、仪器采用泵循环,搅拌均匀,安静,无噪音。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=751
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
SC-7509液化石油气残留物测定仪
仪器概述  本仪器是根据中华人民共和国行业标准SY/T7509《液化石油气残留物测定法》实验方法的要求设计制造,适用于测定液化石油气在37.8℃时挥发后残留物的含量。它是将100mL液化石油气试样置于离心管中挥发,测定并记录37.8℃时遗留下的残留物体积。同时记录下以一定量的溶剂与残留物混合液滴加在滤纸上所产生的现象。 技术参数 1、工作电源:AC220V±10% 50Hz 2、控温范围:-65~38℃任意设置 3、控温精度:±0.1℃ 4、制冷功率:400W 5、高温盛样孔:2个 6、低温盛样孔:1 个 7、温度显示方式:LED数字显示 8、温度传感器:工业铂电阻 Pt100 9、控温加热功率:800W 10、整机功耗:不大于2000W 11、使用环境温度:室温~30℃ 12、使用相对湿度:≤85% 性能特点 1、采用了国内独有的压缩机制冷式结构,外形独特新颖,控温精度高,降温迅速。 2、操作方便,避免了国内现有同类仪器干冰,循环水降温所带来的外形繁复。 3、本仪器是国内目前最先进,便捷的液化石油气残留物测定仪。 网址链接 http://www.csscyq.com/proshow.asp?id=707
长沙思辰仪器科技有限公司 2021-12-22
沥青发泡设备开发
课题组长期致力于沥青发泡设备的开发工作,掌握了装备设计及制造核心技术,积累了大量相关经验,已获得的成果如下: 1)国内首次开发出“用于混合料冷拌工艺的泡沫沥青发生设备”(图1),在实验室内沥青发泡效果达到了可工程化应用的水平。同时,利用该设备进行了不同发泡腔结构的沥青发泡对比试验(图2)。 2)开发出一台“移动式单头沥青发泡试验设备”(图3),可成功制出满足国家公路沥青路面再生技术规范技术性能要求的泡沫沥青,并且利用该设备进行了不同发泡条件的沥青发泡试验(图4)。  3)对面向搅拌站的沥青发泡设备进行设计开发。分别基于UG与CAD的二次开发,实现了面向搅拌站的沥青发泡设备的三维与二维结构的参数化设计(图5-6)。  4)完成上海市教委创新项目:《面向道路规模化快速修复的沥青发泡装备研发》。(项目编号:11CXY17) 5)完成建设部研究开发项目:《泡沫沥青冷再生装备关键技术研究》。(项目编号:2007-x2-25) 6)完成同济大学产学研合作横向项目:《沥青搅拌站泡沫沥青发生装置样机的开发》。(项目编号:1000245341) 7)课题组对泡沫沥青再生技术和工艺全面展开了研究和整理。例如:泡沫沥青再生工艺,混合料级配设计,泡沫沥青冷再生工艺,泡沫沥青的质量控制相关分析(其中包括:沥青发泡的影响因素分析;沥青发泡的评价指标定量定性分析;沥青发泡腔内部耦合流场初步分析;沥青发泡性能评价方法比较分析等)。
同济大学 2021-04-11
抗肥胖药物开发
肥胖症是一种危害人类健康的慢性疾病,被世界卫生组织列为威胁人类健康的十大疾病之一。目前肥胖的全球流行趋势, 使它成为当今世界所面临的严峻的公共健康问题。通过对各种细胞因子生理功能、作用机制的不断深入了解,人们逐渐认识到肥胖不仅是脂肪组织的过度聚积,同时也是一种低水平的慢性炎症状态。因此,肥胖常伴随着胰岛素抵抗、2型糖尿病、脂肪肝、动脉粥样硬化及退行性疾病(如痴呆)、呼吸道疾病、多种癌症等由慢性炎症引起的一系列健康问题。课题组发现孤儿核受体Nur77可以在线粒体上与TRAF2相互作用,促进线粒体自噬的
厦门大学 2021-01-12
硅光子平台开发
已有样品/n成功开发了系列硅光子流片工艺模块和初版PDK,其中标准单元库主要包括单模波导、Y-分支、光交叉器、耦合光栅等无源器件,而最近有源工艺的成功开发,将向标准单元库中添加加热电极、调制器和Ge 光电探测器等有源器件。此次有源器件流片的成功,加上先导中心2016年上半年开发成功的硅光子无源工艺及器件(图3),使微电子所硅光子平台已具有为业界提供基于180nm工艺的硅光子流片服务的能力,成为国内首个基于8英寸CMOS工艺线向用户
中国科学院大学 2021-01-12
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