专利名称
主分类
A 农业
B 作业;运输
C 化学;冶金
D 纺织;造纸
E 固定建筑物
F 机械工程、照明、加热
G 物理
H 电学
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公布日期
2023-10-24 公布专利
2023-10-20 公布专利
2023-10-17 公布专利
2023-10-13 公布专利
2023-10-10 公布专利
2023-10-03 公布专利
2023-09-29 公布专利
2023-09-26 公布专利
2023-09-22 公布专利
2023-09-19 公布专利
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专利权人
国家电网公司
华为技术有限公司
浙江大学
中兴通讯股份有限公司
三星电子株式会社
中国石油化工股份有限公司
清华大学
鸿海精密工业股份有限公司
松下电器产业株式会社
上海交通大学
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  • [发明专利]调节细胞微管动态新机制的发现-CN201110407801.6无效
  • 田怀泽;李素云;田华希 - 彩虹天健康科技研究(北京)有限责任公司
  • 2011-12-09 - 2013-06-19 - C12Q1/48
  • 微管是主要细胞骨架之一,微管的解聚在细胞骨架的动态变化中占有重要位置,其分子机理还不清楚。本研究首次发现,从秀丽线虫到哺乳动物具有保守性的UNC-51蛋白激酶既能结合又能磷酸化微管蛋白,而且能导致细胞内微管的解聚,使微管成颗粒状分布并输送颗粒状微管到细胞质基质中去;UNC-51蛋白激酶还能把非神经由来的HeLa细胞诱导变成为分叉神经状的细胞;无激酶活性的UNC-51突变体(K39M)蛋白则和微管在细胞核周围一起形成积聚体构造物,不能诱导HeLa细胞变成为分叉神经状的细胞。根据以上发现结果,提出以下模型:UNC-51蛋白激酶通过直接地磷酸化微管蛋白,导致细胞微管的解聚,并且输送颗粒状微管到细胞质基质的分子机理,调节神经细胞轴突的形成和功能。
  • 调节细胞微管动态机制发现
  • [发明专利]碳毫微管的形成方法-CN00106211.5无效
  • 张震;郑皙在 - 张震;株式会社日进那诺泰克
  • 2000-04-21 - 2000-10-25 - C01B31/02
  • 本发明涉及一种容易通过高密度等离子体形成经纯制的碳毫微管的方法,由该碳毫微管中已除去石墨相或碳颗粒。以1011cm-3或更高的等离子体密度使用等离子体化学气相沉积法在基底上生长碳毫微管层。碳毫微管的形成方法包括通过等离子体沉积在基底上生长碳毫微管层直至预定的厚度;通过等离子体蚀刻纯制碳毫微管;以及重复碳毫微管的生长和纯制。
  • 微管形成方法
  • [实用新型]吹光纤用微管、光缆-CN201420178484.4有效
  • 王俊峰;徐亮亮;王星泽;杨立章;缪宇泓;冯蕾 - 泰科电子(上海)有限公司
  • 2014-04-14 - 2014-08-13 - G02B6/54
  • 公开了一种吹光纤用微管、光缆,吹光纤用微管,包括:管道,限定供光缆通过的管道空间;以及细长牵引部件,延伸过整个管道空间,用于将光缆牵引入微管。本实用新型也涉及一种光缆,包括:光纤;光缆外护套,围绕光纤设置以形成光纤容纳空间;以及加强筋,设置在容纳空间内,适于与上述微管中的细长牵引部件的末端连接以被细长牵引部件牵引。利用本实用新型的技术方案,即使在微管过长或存在弯曲的情况下,也可以保证光缆通过整个微管
  • 光纤微管光缆
  • [发明专利]一种可撤回药物灌注支架系统-CN202111029456.7在审
  • 王川;张昱昕;刘鹏飞;张宇;吴占伟 - 乐普(北京)医疗器械股份有限公司
  • 2021-09-02 - 2021-11-05 - A61F2/966
  • 本发明提供了一种可撤回药物灌注支架系统,属于医疗器械技术领域,包括:内管及滑动套设在内管上的外管,内管及外管的近端连接有推送装置;内管的远端具有尖端;灌注微管,呈螺旋状,灌注微管上开设有微孔;灌注管;给药装置本发明提供的可撤回药物灌注支架系统,在灌注微管上设有微孔,灌注微管达到病变位置后,使灌注微管从收拢状态切换至扩张状态,此时灌注微管脱离外管的限制,自行扩张至与血管壁贴合并扩张靶病变,给药装置通过灌注管将药物输入至灌注微管中,通过灌注微管的微孔将药物输送至靶病变处。
  • 一种撤回药物灌注支架系统
  • [发明专利]一种矩形微管道内幂律流体的建模方法-CN202211292689.0在审
  • 邓曙艳;肖潭 - 广东石油化工学院
  • 2022-10-21 - 2023-01-17 - G06F30/28
  • 本发明公开了一种矩形微管道内幂律流体的建模方法,建立矩形微管道模型结构;根据静电学理论以及直角坐标系,获取矩形微管道中幂律流体的二维P‑B方程、修正的Cauchy动量方程、幂律流体本构方程、以及诱导电场推导式,建立矩形微管道数学模型;通过有限差分方法离散化离散格式求解数学模型,以使获取矩形微管道内幂律流体的特性通过对矩形微管道中幂律流体进行建模,并且通过建模描述幂律流体周期性电动流的修正Cauchy动量方程以及完全P‑B方程,建立矩形微管道数学模型,利用时间分裂法、紧致差分格式等有限差分方法提出了有效的离散格式求解了数学模型,进而能够获取矩形微管道内幂律流体的特性。
  • 一种矩形微管道内幂律流体建模方法
  • [发明专利]微管结合蛋白及其编码基因与应用-CN200910077798.9有效
  • 姚雪彪;姜恺;王建宇;王志凯 - 中国科学技术大学
  • 2009-02-19 - 2010-08-25 - C07K14/435
  • 本发明公开了一种微管结合蛋白及其编码基因与应用。本发明公开的微管结合蛋白,是如下(a)或(b)的蛋白质:(a)由序列表中序列1所示的氨基酸序列组成的蛋白质;(b)将序列1的氨基酸序列经过一至十个氨基酸残基的取代和/或缺失和/或添加且与抑制MCAK蛋白解聚微管的活性相关的由序列本发明的蛋白通过与EB1和MCAK的相互作用参与微管正向末端动态性的调控,通过抑制MCAK蛋白的微管解聚活性来稳定微管。将所述微管结合蛋白基因的小干扰RNA的编码基因导入宿主,MCAK的微管定位将受到严重影响。本发明的蛋白及其编码基因将在医学及制药领域发挥重要作用,应用前景广阔。
  • 微管结合蛋白及其编码基因应用
  • [发明专利]陶瓷微管基纳米金属材料及制备方法-CN200510017583.X无效
  • 付玉彬;郑纪勇 - 中国船舶重工集团公司第七二五研究所
  • 2005-05-18 - 2006-11-22 - B22F9/24
  • 提出的陶瓷微管基纳米金属材料是由埃落石粘土陶瓷微管的模板和在其表面沉积的稳定且均匀分布的金属纳米颗粒构成。其制备方法为:对模板表面进行催化活化处理后,在模板表面化学镀沉积金属;采用埃落石粘土陶瓷微管作为模板,利用甲醇还原可溶性钯盐催化活化陶瓷微管模板;即在室温条件下,在陶瓷微管模板表面可溶性钯盐被甲醇还原形成钯纳米颗粒,被甲醇还原沉积在陶瓷微管模板表面的钯纳米颗粒用作催化剂,引发金属沉积;甲醇既作为钯盐的溶剂,又作为还原剂,同时对陶瓷微管模板起分散作用。本发明涉及的陶瓷微管基金属纳米材料中金属纳米颗粒具有分布均匀、尺寸分布窄、性能稳定,不易结团和氧化等特点。
  • 陶瓷微管纳米金属材料制备方法
  • [发明专利]一种机器人化测细胞弹性的方法-CN201910448638.4有效
  • 赵启立;刘曜玮;赵新;孙明竹;崔茂盛 - 南开大学
  • 2019-05-28 - 2020-05-26 - G01N33/483
  • 该方法利用一个传输微管进行存储和传输细胞,利用测量微管插入传输微管拾取目标细胞,在传输微管内施加负压拉开黏连的多余细胞以确保显微视野范围内只有一个待测细胞,然后用测量微管测量细胞弹性,实现了机器人化的测细胞弹性该方法包括:传输微管和测量微管的水平度检测;自动化细胞传输和细胞黏连检测;破坏细胞黏连的压强计算;自动化细胞弹性测量。实验结果表明,该方法能够连续操作20个细胞,操作速度是现有方法的4倍。
  • 一种机器人化细胞弹性方法

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