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腫瘤科積液高效
提取
裝置
本實用新型提供一種腫瘤科積液高效提取裝置,涉及醫(yī)療器械技術(shù)領(lǐng)域,包括穿刺針、連接管、氣管、氣囊、液管、儲液袋和排氣裝置,所述連接管左端連接穿刺針,右端通過氣管與氣囊連接,所述連接管下側(cè)通過液管與儲液袋連接,所述連接管上側(cè)開有通孔;所述排氣裝置包括通氣管和升降帽蓋,所述通氣管中心還設(shè)有滑管,所述升降帽蓋上還設(shè)有滑桿,所述滑桿插入滑管連接,所述升降帽蓋通過滑桿和滑管的配合連接在通氣管內(nèi)升降,所述通氣管安裝在所述通孔內(nèi),本實用新型結(jié)構(gòu)簡單,可以實現(xiàn)高效取液。
青島大學(xué)
2021-04-13
酵母多糖的
提取
與結(jié)構(gòu)分析
研發(fā)階段/n內(nèi)容簡介:酵母是一類與人類生產(chǎn)生活密切相關(guān)的真核微生物,啤酒酵母細(xì)胞壁厚約25nm,約占細(xì)胞干重的25-30%,主要由D-葡萄聚糖和D-甘露聚糖兩類多糖組成,含有少量的蛋白質(zhì)、脂類和礦物質(zhì)。大約等量的葡萄聚糖和甘露聚糖占細(xì)胞壁干重的85%。這些酵母細(xì)胞壁多糖在人的消化道中難以被消化,可作為膳食纖維發(fā)揮作用,并具有增強(qiáng)細(xì)胞免疫力、提高巨噬細(xì)胞活性、抗病毒及抗癌等功效。本課題研究了啤酒廠廢酵母泥中酵母胞壁多糖的提取與純化方法。提出了最佳提取工藝路線;確定出最佳提取劑種類;探索出提取劑濃度、提
湖北工業(yè)大學(xué)
2021-01-12
油茶蒲
提取
物的用途
本發(fā)明公開了一種油茶蒲提取物的用途,作為5α-還原酶抑制劑。油茶蒲提取物可用于制備治療前列腺炎的藥物,用于制備治療前列腺增生的藥物,用于制備治療前列腺癌的藥物,用于制備治療痤瘡的藥物或日化產(chǎn)品,或者用于制備治療雄激素依賴性脫發(fā)的藥物或日化產(chǎn)品。
浙江大學(xué)
2021-04-13
銀杏外種皮多糖
提取
物
銀杏外種皮提取物(Ginkgo biloba exocarp extracts, GBEE)是以銀杏外種皮為原料,采用熱水煎煮乙醇沉淀法提取制備的蛋白多糖類化合物。GBEE 的提取工藝簡便易行,有效部位明確,所需外種皮原料來源豐富,價廉易得,其制劑既具有直接抗腫瘤作用,又可促進(jìn)免疫功能及造血功能,適用范圍寬, 不良反應(yīng)少,研究成果符合目前申報醫(yī)院制劑的各項技術(shù)要求,進(jìn)一步完善安全性評價等相關(guān)資料后可申報國家新藥臨床研究批件。
揚(yáng)州大學(xué)
2021-04-14
毛竹葉的多糖、黃酮的
提取
技術(shù)原理 :本項目是針對目前省內(nèi)毛竹葉資源沒有得到很好的開發(fā)利 用,采用高新技術(shù), 超微粉碎技術(shù), 通過破壞毛竹葉結(jié)構(gòu), 使細(xì)胞壁破裂, 充分釋放活性多糖、黃酮類化合物,從而使毛竹葉活性多糖、黃酮類化合 物的得率大大提高,并且所得的產(chǎn)品純度也得到提高。該項目有利于提高 我省毛竹葉資源的開發(fā)利用水平, 使目前尚未得到很好利用的毛竹葉資源 變廢為寶。 技術(shù)特點 :毛竹葉作為活性多糖和黃酮類化合物保健功能因子
南昌大學(xué)
2021-04-14
杜仲葉有效成分
提取
技術(shù)
內(nèi)容介紹: 杜仲是我國獨有植物,經(jīng)測定,杜仲葉含有二十幾種人體所需礦物質(zhì) 及十七種氨基酸,其中人體必需的八種氨基酸占氨基酸總量的35.78%。特 別是杜仲葉含有對人體有益的功能因子:松脂醇二葡萄糖式、氨基酸、京 尼平式、咖啡酸汁、桃葉珊瑚式等,對調(diào)整人體機(jī)能、平衡血壓、增強(qiáng)人 體免疫力具有獨特的效果。通過分離提取的杜仲降壓有效成分松酯醇二葡 萄糖昔,可以用于調(diào)節(jié)血壓藥物的開發(fā),為心腦血管疾病的治療提供一
西北工業(yè)大學(xué)
2021-04-14
天然藥物超聲連續(xù)
提取
濃縮裝置
本發(fā)明涉及一種適合于天然藥物超聲連續(xù)提取濃縮裝臵,可以廣 泛應(yīng)用于制藥行業(yè),同時還可以應(yīng)用于食品加工、化工分離等行業(yè), 實現(xiàn)連續(xù)提取、連續(xù)濃縮的高效生產(chǎn)過程。本裝臵即可適用于單次提 取、濃縮過程,又可適用于多次提取、濃縮過程。可實現(xiàn)在溶劑完全 回收的情況下對藥物的多次提取,節(jié)省步驟及溶劑,具有很強(qiáng)的環(huán)保 特性。通過在不銹鋼反應(yīng)釜外增加超聲波振子,利用超聲波的空化效 應(yīng),增加天然藥物有效成份向溶劑中轉(zhuǎn)移的速度,使有效成份的浸取 效率大幅提高,真空技術(shù)在濃縮階段的應(yīng)用使得濃縮更加充分,通過 兩種技術(shù)的有
蘭州大學(xué)
2021-04-14
天然植物、香料精油高效
提取
技術(shù)
植物香精油,又稱芳香油,是天然植物和香料的精華,被譽(yù)為“植物香料的靈魂”,它是一類分子量較小的植物次生代謝產(chǎn)物,蘊(yùn)含于植物香料體內(nèi),具有濃郁、鮮明的香氣特征和一定揮發(fā)性。植物精油,在植物學(xué)上稱精油(essential oil)或香精油(ethereal oil),商業(yè)上稱芳香油(aromatic oil),化學(xué)和醫(yī)藥學(xué)上稱揮發(fā)油(volatile oil),是天然香料的代名詞,它是一類植物源次生代謝物質(zhì),是植物體內(nèi)分子量較小,用水汽蒸餾的方法得到的,幾乎不含高沸點成分,具有濃郁的芳香氣味,有一定揮發(fā)性的油狀液體物質(zhì)。精油的提取目前常用的主要有傳統(tǒng)的水汽蒸餾提取、壓榨法、吹氣吸附法和現(xiàn)代的超臨界CO2提取。 本試驗首次采用同時蒸餾萃取技術(shù)對天然植物(生姜)揮發(fā)性成分進(jìn)行了提取,而且取得了良好的效果。同時蒸餾萃取(SDE,Simultaneous distillation and solvent extraction)是近年發(fā)展起來的一種易揮發(fā)成分提取方法。它把食品的漿液置于一圓底瓶中,圓底瓶連接在儀器的右側(cè);以一雞心瓶盛裝溶劑,連接于儀器的左側(cè),2瓶分別加熱,水蒸汽和溶劑蒸汽同時在儀器中部被冷凝下來,水和溶劑不相混溶,在儀器的“U”形管中被分開來,分別流回兩側(cè)的瓶中,結(jié)果蒸餾和提取同時連續(xù)進(jìn)行,并且只需要少量的溶劑就可提取大量的食品。該方法利用Likens-Nickerson裝置,把蒸餾和萃取兩步合二為一,提高了提取效率,減少了溶劑用量,節(jié)省了時間;并且同時蒸餾萃取得到的揮發(fā)油不需復(fù)雜預(yù)處理,可直接進(jìn)行GC/MS分析,免去了操作污染,節(jié)省了萃取時間,得到的提取物氣味濃郁,能把mg/L級揮發(fā)性有機(jī)成分從脂質(zhì)或水質(zhì)介質(zhì)中濃縮數(shù)千倍。同時蒸餾萃取應(yīng)用在苦杏仁揮發(fā)油、花椒揮發(fā)油、四川涼山杜鵑揮發(fā)油、芥末膏制品的風(fēng)味成分的提取中并達(dá)到了很好的提取效果,在烏龍茶和鮮茶香氣成分的提取上也有應(yīng)用;該法還用來提取牛肉風(fēng)味料、蒸煮雞肉中的揮發(fā)性香氣成分,甚至還可以對煙草中的揮發(fā)性成分進(jìn)行提取。
中國農(nóng)業(yè)大學(xué)
2021-04-14
基于微流控芯片技術(shù)的便攜式
核酸
快檢系統(tǒng)
深圳國際研究生院彌勝利副研究員團(tuán)隊與深圳市華邁生物醫(yī)療科技有限公司合作,在前期微流控芯片工作成果的基礎(chǔ)上快速響應(yīng),積極申報新型冠狀病毒感染應(yīng)急防治專項,開展基于微流控芯片技術(shù)的便攜式核酸快檢系統(tǒng)研究的科研攻關(guān)任務(wù),致力于研發(fā)并建立一種低消耗、低成本、高通量、自動化操作的微流控芯片及其檢測方法。 該微流控芯片技術(shù)可以大大縮短確診時間,減少人力的投入,以便于醫(yī)護(hù)人員更加有序和高效地開展防控工作;同時,該技術(shù)還可作為核酸檢測的通用技術(shù),在未來廣泛地應(yīng)用于多種疾病的檢測和預(yù)防。目前,樣機(jī)的主要模塊已搭建完成,后期將完成軟硬件聯(lián)調(diào),準(zhǔn)備申請醫(yī)療注冊證。
清華大學(xué)
2021-04-10
基于微流控技術(shù)的診斷型手性肽
核酸
芯片制備平臺
本成果基于高效微流體芯片、“電子掩膜”(PLC,F(xiàn)PGA和LabVIEW構(gòu)建)與光掩模相結(jié)合及高性能手性miniPEG-γPNA探針搭建診斷型肽核酸芯片制備平臺。 設(shè)計并應(yīng)用了高效單體活化裝置;“電子掩膜”可降低芯片制備成本,光掩模技術(shù)實現(xiàn)對芯片密度的調(diào)整;自行制備了miniPEG-γPNA單體,并應(yīng)用到微流體芯片上;手性探針通過miniPEG修飾提高水溶性,可預(yù)組織成右手螺旋結(jié)構(gòu),與DNA雜交結(jié)合特異性更好,穩(wěn)定性更高,能識別入侵混合序列雙鏈DNA(dsDNA),實現(xiàn)對靶標(biāo)的直接檢測。 基于微流體混合器的光導(dǎo)向原位合成系統(tǒng)設(shè)計示意圖和實物圖
中南大學(xué)
2023-04-21
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