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沉积物有机碳同位素前处理中二氧化碳的纯化装置

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-14 10:43:13

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 15:07:56
沉积物有机碳同位素前处理中二氧化碳的纯化装置,属于第四纪地质与古环境演化技术领域,由固定箱(1)、液氮罐(2)、放气阀(3)、导冷管(4)、冷却筒(5)、制冷管(6)、回收罐(7)、纯样瓶(8)、加热炉(9)、加热器(10)、落冰筒(11)、注气管(12)、进气口(37)、总电源线(15)、总电源线开关(16)、总电源线插头(17)、注冰口(36)组成,其特征在于:冷却筒(5)共有3个,每个冷却筒(5)的筒体均呈圆筒形,冷却筒(5)的上端水平,中央设置有放气阀(3),冷却筒(5)下端与落冰筒颈(30)向连通,冷却筒(5)筒壁从外到内有4层结构。该装置制作简单,可操作性强,成本低廉,效果明显。
1.沉积物有机碳同位素前处理中二氧化碳的纯化装置,由固定箱(1)、液氮罐(2)、放气阀(3)、导冷管(4)、冷却筒(5)、制冷管(6)、回收罐(7)、纯样瓶(8)、加热炉(9)、加热器(10)、落冰筒(11)、注气管(12)、进气口(37)、总电源线(15)、总电源线开关(16)、总电源线插头(17)、注冰口(36)组成,其特征在于:所述的放气阀(3)是冷却筒(5)顶部的放气阀门和将冷却筒(5)内的空气通过抽气泵抽出去的阀门,放气阀(3)结构和功能同公知的煤气罐放气阀门,放气阀(3)的出气管口端外侧处设置有螺纹,同时,在紧挨着液氮罐(2)的那个冷却筒(5)顶部的放气阀(3)上还设置有一个注气管,注气管管口端外侧处也设置有螺纹,放气阀(3)主体为铜质或锰钢质,固定在冷却筒(5)的硬壳层上,放气阀(3)在冷却筒(5)内的部分则是由外包有泡沫塑料的塑料管制成,塑料管的外直径为1-2厘米,塑料管的内直径为1-2毫米,塑料管的长度为10-20厘米;冷却筒(5)共有3个,每个冷却筒
心肌纤维化是多种心脏疾病常见的病理性改变,以细胞外基质过度沉积为主要特征,影响心脏的收缩与舒张功能,诱发不利的心脏事件。抗纤维化治疗是预防心血管系统多种病理过程的有效策略。FGF23作为骨源性的激素,能够通过促进肾脏磷酸盐的排出及降低1,25-二羟基维生素D3的血清水平而调节磷酸盐的平衡。在许多内分泌组织中,FGF23能够与Klotho-FGFR1受体复合物相结合,激活下游FGF通路蛋白,例如:MAPK及ERK1/2。近年来研究表明FGF23-Klotho-FGFR1调控轴在心脏疾病的发生发展中发挥重要的调控作用。我们通过分子对接预测并设计了能够与FGFR1具有潜在结合作用的新型蒽醌类化合物(1,8-二羟基-6-甲基-9,10-蒽醌-3-氧乙基琥珀酸)并将其命名为康乐欣(Kanglexin,KLX),探讨其对心脏病理性重构的作用。我们的结果表明,KLX能够减轻主动脉缩窄手术(TAC)所致的心功能不全、心肌肥厚和心脏组织纤维化。同时,KLX可减轻TAC小鼠内皮细胞向间充质的转化。在原代培养的成年小鼠心脏成纤维细胞(CFs)和人脐静脉内皮细胞(HUVECs)中,KLX抑制细胞增殖和胶原分泌。KLX抑制心脏成纤维细胞向肌成纤维细胞的转分化。进一步的研究表明,KLX介导的心脏保护作用是由于TGF-β1/ERK1/2非经典途径的抑制作用。综上所述,我们的研究表明KLX能减轻TAC小鼠的心肌纤
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
一、课题来源与背景 本课题为黑龙江省自然科学基金联合引导项目,受到黑龙江省科技厅和所在单位东北农业大学的联合资助。 二、研究目的与意义 植物病毒为细胞内专性寄生物,其在寄主植物体内进行的病毒粒子解体、基因组复制、蛋白表达、胞间运输、长距离运输等生理过程均离不开病毒蛋白与寄主因子的相互作用。因此,充分认识病毒种群与寄主植物的互作机制,明确植物病毒的致病机理,对于科学有效地防治植物病毒病具有重要意义。 以大麦黄矮病毒(BYDVs)为代表的黄症病毒属(Luteovirus)病毒是一类重要的植物病毒。其中BYDVs引起的黄矮病是小麦、大麦等禾本科作物上的重要病毒病,在世界范围内普遍发生。目前以病毒侵染性克隆为工具,通过反向遗传学方法,已经明确了病毒P4与P3a蛋白对于病毒在寄主植物体内的运动具有重要作用。然而,运动蛋白与寄主植物互作的靶标尚不明确,其介导病毒运动的分子机制更不清楚。明确运动蛋白与寄主植物的互作靶标,不仅有助于阐明病毒在寄主内的运动机制,深化对病毒与寄主植物互作机理的认识,而且使通过分子育种定向改变靶标蛋白基因,创制抗病毒作物新品种成为可能。 三、主要论点与论据 1. 克隆了BYDV-GAV P3a蛋白基因,构建了酵母双杂交诱饵载体,但是使用二穗短柄草酵母文库进行酵母双杂交筛选没有获得可靠的互作靶标菌落,通过对P3a蛋白的理化性质分析,最终确定采用A
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。