成果(技术)简介:甾体药物仅次于抗生素的第二大类药物。目前2/3以上的甾体药物都是以薯蓣皂素(diosgenin)为原料进行生产。其核心技术是在甾体的特定位点引入特定的取代基。薯蓣皂素C25位羟化是我们的原创性成果。菌株Streptomyces virginiae IBL-14能羟化薯蓣皂素C25位得到一种新型的甾体化合物25-羟薯蓣皂酮(isonuatigenone),并以此为前体转化一系列新的有市场前景的甾体中间物。同时它能转化其它化工原料,如:薄荷醇 (menthol)、金刚烷 (adamantane) 、 青蒿素(artemisinin等,得到有重要价值的药物中间体。 主要技术特点:转化率:大于85%;回收率:大于 90%。 应用领域及效益分析:甾体药物领域及其它相关药物中间体领域。 投产条件:符合国家药物中间体生产相关标准。 合作方式:转让或面议。
成果概况: 双行气吸自走式胡萝卜精密播种机包括起垄机构、发动机、滴灌装置、行走驱动 装置、变速箱、滴灌压实轮、包衣种子装置、包衣种子下种机构、气吸种子下种机构、 支撑轮、支撑板、发动机传动机构、变速箱传动机构、抽真空装置、行走传动机构、 气动管路、气吸排种器传动机构、气吸式排种器和机架。 技术特点: 一垄双行适合于小地块生产方式,该种植模式具有产量高、好品质、效益高和便 于机械化收获等特点。针对广大农村的小地块种植模式发明了双行气吸自走式胡萝卜 精密播种机,本发明播种效率高,精度高,同时对田间土地进行起垄,可实现起垄、 播种和滴灌一体化作业,更加便捷实用。 生产条件及市场预期: 以每台蔬菜精细播种机生产成本 20000 元,销售价格 25000 元计,每台可获利润 5000 元。生产企业每年生产 10000 台,则可获利润 5000 万元。采用双行气吸自走式 胡萝卜精密播种机,每亩蔬菜播种节约成本 50~100 元。
5G+机器人云控视平台严控网络安全部署,经由专用网络接入,通过网络安全设备验证与跳转,机器人经5G基站通过运营商机房专线接云探视平台服务器,实施严格的权限管控,摄像头由医生控制,避免被非法控制。同时,控视平台读取患者信息时,不保留患者数据及音视频数据,减少入侵窃取信息风险。平台把在线咨询、随访管理、预约复诊等与探视管理紧密结合,整合生成专科科研数据库,为疾病的长期研究提供技术支持。
本项目提出了提出一种新的高性能聚合物复合材料屏蔽功能3D 打印方法,以熔融沉积3D打印技术为制造基础,通过聚醚醚酮(PEEK)为代表的高性能聚合物复合材料(力学性能增强相和屏蔽性能增强相材料)实现高能射线的可控辐射复杂构件的一体化制造,具有高强度、轻量化、综合辐射屏蔽优异性能、低成本、可定制的综合优势,形成的产品可用于核反应堆、宇航器、宇航服等关键器件。
为解决粉丝行业存在的共性问题--碗豆蛋白废水处理问题,用豌豆蛋白废水,通过菌种的选育、培养条件优化、实验室小试发酵实验,液体发酵生产纳豆村草芽孢杆菌菌剂的菌株,闲剂稀释200倍灌施西红柿、黄瓜等作物,增产、抗病效果显著。本技术完全以豌豆蛋白废水为培养基,操作简单,成本低廉,菌体浓度高,肥效显著。
1)本研究阐明了 Bmi1 在舌鳞癌发生、发展及淋巴结转移中的作用,Bmi1 有望成为舌鳞癌新的生物标志物,在其诊断及预后预测中具有重要的临床应用价值。2)本研究阐明了舌鳞癌侵袭转移的新机制:C-myc 靶向调控 Bmi1 的表达,通过激活 EMT的相关调控通路,诱导细胞 EMT,维持舌鳞癌细胞中干细胞群体的活力,最终导致舌鳞癌的侵袭转移。3)本研究阐明了舌鳞癌干细胞在舌鳞癌侵袭转移中的作用及其机制,肿瘤干细胞与肿瘤的发生、转移、复发、化疗耐药和放疗耐受密切相关,因此对其机理的阐明可为将来舌鳞癌侵袭转移的早期诊断、预后预测提供可靠的分子标志物,并为其提供治疗靶点,对提高舌鳞癌患者的生存率具有重要的意义。
项目主要研究内容:1)基于多核网络处理平台的汇聚分流设备设计开发;2)基于GPU的新型即时通信加密数据破解设备研究与开发;3)海量数据云存储平台开发;4)开放式协议解析框架开发;5)各业务处理子系统研发。项目关键技术:1)cavaium多核网络处理平台基础技术;2)文本挖掘&深度处理技术;3)海量数据云存储技术。项目实际实施与合同对应的时间进度、指标:合同规定项目实施期间为2015年03月10日到2017年09月30日,项目总体按计划进展顺利,项目通过对2G/3G/4G移动互联网上网数据进行实时采集与解析,提取上网数据中有价值的内容,建立海量上网行为轨迹与上网内容数据库,为用户提供历史信息追溯、线索主动发现、网络舆情热点分析等功能,构建集事前预防、事中监测、事后追踪的一体化监测处理平台。
(1)管理业务的扩充:能够围绕电子健康信息建立扩展新的健康管理业务,从公共健康管理的角度来看可以建立不同的疾病监控系统,从医疗服务者的角度看,可以查询、调用以不同组织方式呈现的个人电子医疗档案。 (2)存储健康信息的扩充:能够在系统中增加新的健康信息种类的存储,比如新的医疗影像或检验结果。能够根据每种存储信息的特点对信息内容进行优化,但通过统一的接口对新的健康信息可以和已有的健康信息进行查询、调阅。 (3)接入方式的扩充:区域电子健康信息中心面对的数据源和用户是各个医疗机构及个人用户,所以能够接纳各种现有的和未来的应用系统的数据上传及使用相当重要。中心构架需要能够扩充对各种接入方式的支持。 (4)系统容量的扩充:区域电子健康信息中心是一个数据量庞大的信息系统,在设计时需要考虑对数据存储容量的横向扩充。 (5)系统处理能力的扩充:随着区域电子健康信息中心使用者的增加,系统将承受大量的服务请求压力。系统将使用分布式服务和集群等方式实现系统处理能力的扩充。
1、项目概况:各种减少温室气体(CO2)的技术得到大量的研究和探索。利用非 均相催化剂电化学C02还原(CO2RR)来生产一氧化碳、甲酸、乙 醇、甲醇等增值化学品,是一种有发展前景的C02还原途径。此方法模 拟了植物的光合作用过程。用于C02电还原的电极多为上述形式的金属 板、金属颗粒或基底上电沉积金属。然而,由于环境条件下的C02在水 中的溶解度较低,C02RR的反应速率和电流密度受到C02从本体到固 体电极表面的质量传递的限制。为改进还原过程,我们正在利用气体扩 散电极(GDE)来改善气液界面和催化剂表面的传质限制。此外,我们 还开发出一种对发电厂中通常伴随着废弃C02的杂质具有耐受性的催化 剂。在GDE采用这类耐杂质催化剂使这些系统可用于大型工业环境中废 弃C02的转化。 2、竞争优势:由于粒子与催化硏究小组(PCRG)在电解槽系统和电催化剂方面进行了多项创新,从而将提高C6RR在工业中的商业前景。这些竞争优 势概述如下:A.电解槽系统:粒子与催化研究小组(PCRG)开发了实验室规模的连续流电解槽系统,该系统可将废弃二氧化碳高产率地转化为增值化学品和燃料。该电解槽允许阴极电解液和阳极电解液流速的变化,以及纳入压力和温度等参数的变化。最后,使用内部技术制造膜电极组件(MEA)0电解槽系统集成了光电热交换技术,允许利用太阳能为电解槽供电,同时也利用热量提高系统效率。B.CO2RR纳米材料:粒子与催化研究小组配备了一系列纳米材料开发仪器,开发了许多用于C02转化为合成气以及H2生产的新型电催化剂。通过调整活性位点,我们能够定制高效、低成本的催化剂。例如,我们已经开发出许多Ni、C。和Fe封装在碳催化剂中,这些催化剂在能量转换方面非常活跃。此外,我们还利用火焰喷雾热解技术大量生产SnO2、Bi2O3和ZnO催化剂。最后,设计出通过缺陷工程(如缺陷介孔碳)和单原子分散(如碳架上的镣单原子)来提高典型惰性碳催化剂活性的策略。 3、市场潜力:与工业界一起拟实施的项目将提高大污染者以最低成本减少CO2的 意识和可能性,从而倡导采用这些技术来履行《巴黎协定》的义务。此 外,CO2RR产品因被用作后续化学制造的基础材料而在工业上有很高的需求。例如,一氧化碳和氢气可通过费托(FT)工艺转化为合成燃料和化学物质。同样,甲酸也被用作制药和纺织工业的原料。事实上,使用现金流分析的商业案例模型表明,对于每天100吨电网供电的CO2RR电解槽系统以95%的容量系数运行20年,各种CO2RR还原产品的净现值NPV)为非常正值。总体而言,使用CO2RR电解槽生产化学品的高需求和财务可行性为商业化提供了巨大的市场潜力。