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]一种细菌投放装置-CN201710390838.X在审
  • 侯长华 - 佛山市三水万瑞达环保科技有限公司
  • 2017-05-27 - 2017-12-01 - C02F3/34
  • 本发明提供了一种细菌投放装置,包括桶形支架和浮力组件,浮力组件的材料选择成能够提供浮力以使得桶形支架漂浮在水源中;细菌培养基,其设置成沿着浮力组件的周向围绕浮力组件,用于提供细菌以分解水源中的污染物;可降解壳体,其设置成沿着细菌培养基的周向围绕细菌培养基,用于将细菌培养基包裹在可降解壳体内,由于具有桶形支架和浮力组件,使得细菌能够在水源中漂浮以及翻滚的过程中被投放。由于覆盖在细菌培养基外部的可以为可降解壳体,使得细菌在水源中漂浮时能够逐渐被释放,随着壳体的降解,使得细菌逐渐被释放出,由此对水源中的污染物进行逐渐分解。
  • 一种细菌投放装置
  • [发明专利]细菌菌株对治疗组合物的敏感性谱的确定方法-CN201880057328.3在审
  • 卡尔·梅里尔 - 自适应噬菌体治疗公司
  • 2018-09-05 - 2020-04-21 - G16B20/00
  • 用于模式搜索和分析以鉴定和选择可以用于治疗细菌感染或污染的治疗性分子的方法和系统。实例包括用于模式搜索和分析以基于查询细菌和/或查询噬菌体株的基因组与细菌菌株和/或噬菌体株的治疗性分子‑宿主训练集的比较来鉴定和选择细菌噬菌体的方法和系统,在所述训练集中所述噬菌体株(或其它治疗性分子)已经被证实具有通过杀死所述训练集中的所述细菌菌株、在所述细菌菌株中复制、裂解所述细菌菌株和/或抑制所述细菌菌株的生长而用作抗细菌剂的能力。然后可以将使用本文所述的方法鉴定的包括噬菌体的治疗组合物用于治疗受试者的细菌感染和/或环境中的污染。
  • 细菌菌株治疗组合敏感性确定方法
  • [发明专利]基于机器学习的细菌基因组数据预测细菌表型特征的方法-CN202211172959.4在审
  • 韩国民;刘海达;万思琪 - 安徽农业大学
  • 2022-09-26 - 2023-01-31 - G16B20/00
  • 本发明公开了基于机器学习的细菌基因组数据预测细菌表型特征的方法,包括以下步骤:(1)对细菌基因组数据进行蛋白质结构域解析;(2)将解析得到的细菌蛋白质结构域进行重构组合,统计频率并转化成矩阵,得到细菌重构的蛋白质结构域特征数据集;(3)对步骤(2)中经过整合的细菌数据根据是否为已知特征类型,将其划分为训练集与预测集;(4)利用机器学习算法对训练集数据进行模型训练挑选最佳预测模型,利用最佳预测模型对预测集数据进行特征预测。该方法可对难以分离培养的细菌和利用宏基因组组装的细菌基因组进行细菌特征的批量预测,获得大量的细菌特征信息,节约大量实验研究成本和时间。
  • 基于机器学习细菌基因组数据预测表型特征方法
  • [实用新型]一种生物教学用带有除尘功能的细菌培养装置-CN202120293746.1有效
  • 郭旻皓 - 西北大学
  • 2021-02-02 - 2021-10-08 - C12M1/38
  • 本实用新型公开的属于细菌培育装置技术领域,具体为一种生物教学用带有除尘功能的细菌培养装置,其包括细菌培养箱、吸尘器和温度传感器,所述细菌培养箱的前侧壁转动连接有箱门,所述细菌培养箱内腔的底部固定安装有培养皿,所述吸尘器固定安装在细菌培养箱的左侧壁和右侧壁,所述细菌培养箱内腔的左侧壁和右侧壁嵌入安装有吸尘管,所述吸尘管与吸尘器的输出端连接,本申请文件中,能够便于清理装置内的灰尘,防止空气中的灰尘过多而影响细菌的培养效果,便于在细菌培养时对温度进行加温或降温,方便对温度进行控制,提高了细菌的培养成果。
  • 一种生物教学带有除尘功能细菌培养装置
  • [实用新型]一种细菌检验分离过滤装置-CN202223077156.9有效
  • 严璟;朱卫波 - 曲靖医学高等专科学校
  • 2022-11-21 - 2023-03-17 - C12M1/12
  • 本实用新型公开一种细菌检验分离过滤装置,设置有无用菌收集罐和过滤筒,并通过卡接连接结构连接固定无用菌收集罐和过滤筒,通过过滤筒内的多级细菌筛分分离结构对化妆品内的细菌按照不同种类细菌尺寸不同的原理,通过对应孔径的滤网进行滤除,通过抽出第一筛分滤网和第二筛分滤网的方式,能够收集滤出的细菌,筛分滤网的层数可根据需求进行增设,对应增加过滤筒高度即可;滤出目标细菌的化妆品内的无用细菌排入到无用菌收集罐内,进行暂存,能够通过多级筛分过滤分离不同尺寸的细菌,以达到将不同种类细菌分离的目的,避免影响化妆品细菌检测结果精确性。
  • 一种细菌检验分离过滤装置
  • [发明专利]一种冻存蓝细菌的方法-CN201510679735.6有效
  • 董春霞;赵进东 - 北京大学
  • 2015-10-19 - 2018-08-28 - C12N1/04
  • 本发明公开了一种冻存蓝细菌的方法,首先在固体培养基上培养出蓝细菌,然后将无菌试纸片平放在蓝细菌上面,粘起蓝细菌,接着将粘有蓝细菌的试纸片密封好,冻存于液氮中。该方法舍弃了冷冻保护剂,不需要进行慢速冷冻,使用普通试纸进行蓝细菌的直接液氮冷冻保存,整个流程操作简单,减少了冻存步骤,避免了细菌的污染,提高了冻存效率,而且冻存后细菌的复苏时间短,节约了成本。
  • 一种冻存蓝细菌方法
  • [发明专利]细菌生化鉴定卡-CN93106932.7无效
  • 何林;刘秋鸣;梁宝铎;王金良 - 何林
  • 1993-06-14 - 1994-02-09 - C12Q1/04
  • 本发明公开了细菌生化鉴定卡,它包括非肠道革兰氏阴性杆菌、肠道革兰氏阴性杆菌、肠杆菌科细菌、厌氧菌、奈瑟氏菌/嗜血杆菌属、弯曲杆菌、酵母样真菌、棒状杆菌、微球菌科细菌、链球菌科细菌、芽胞杆菌和乳酸杆菌12利用该卡检测细菌的生化性状,对待鉴细菌的利用率高,其操作简单,使用方便,有效期长,一次可以检测细菌的多项生化性状,可以进行批量化检测和使细菌生物学性状的测定标准化。
  • 细菌生化鉴定
  • [发明专利]一种光合细菌培养基及其应用-CN200510012620.8无效
  • 杨官娥;张肇铭 - 山西大学
  • 2005-06-18 - 2006-01-04 - C12N1/20
  • 一种光合细菌培养基,其特征在于每升培养基中含有槲寄生提取物按槲寄生原药材计2000克-2.5克。该培养基可缩短光合细菌的生长周期,提高光合细菌的活菌数量。同时,可消除光合细菌培养过程中的贴壁现象,有利于光线透过容器壁,加快光合细菌生长。该培养基适合各种光合细菌制剂的生产,如可用于光合细菌制备生物肥料、饲料添加剂、废水净化剂,也可在利用光合细菌制备纳米材料、制备抗肿瘤药物中应用。
  • 一种光合细菌培养基及其应用
  • [发明专利]一种彩色细菌纤维素的制备方法-CN202111418899.5在审
  • 李喆;孙卫华;徐畅;颜志勇;生俊露;于利超;易洪雷;李海东 - 嘉兴学院;福建长源纺织有限公司
  • 2021-11-26 - 2022-03-18 - D06P3/60
  • 本发明涉及一种彩色细菌纤维素的制备方法,先将彩色细菌纤维素I浸泡在NaOH水溶液中混合均匀得到混合物;再将姜黄色素的乙醇水溶液与混合物混合,并加热至60~100℃搅拌10~20min,待温度下降至30~40℃时调节pH值为4.5~6.0,得到彩色细菌纤维素II;彩色细菌纤维素I是由细菌发酵得到的细菌纤维素、天然红色色素和天然蓝色色素组成的混合体,且所述彩色细菌纤维素I的颜色是从紫红到紫色到艳紫的渐变色彩中的一种;彩色细菌纤维素II是由彩色细菌纤维素I与姜黄色素组成的混合体,且彩色细菌纤维素II的颜色是橄榄绿、艳绿、深蓝、棕色、艳橙或者它们的中间色。本发明的方法可以赋予细菌纤维素多样化颜色,还能使细菌纤维素带有天然色素的功能,应用领域更加广泛。
  • 一种彩色细菌纤维素制备方法
  • [发明专利]纳米细菌纤维素超细纤维纱的加工方法-CN201110441440.7有效
  • 张迎晨;吴红艳 - 中原工学院
  • 2011-12-26 - 2013-06-26 - D02G3/02
  • 一种纳米细菌纤维素超细纤维纱的加工方法,为细菌纤维素纤维素材料的深入研究提供了科学依据;以细菌纤维素湿膜为基体原料,经过高速穿刺、割裂以及梳理作用,将细菌纤维素湿膜变成细菌纤维素纤维;将所得细菌纤维素纤经梳棉机成条,成条后,采用纺纱工艺进行加工纺制成纳米细菌纤维素超细纤维纱。本发明为细菌纤维素纤维素材料的进一步深加工了提供可行性;为实现细菌纤维素纤维素材料的大规模工业化生产奠定了基础;为增强我国细菌纤维素产业在世界范围内的整体竞争力提供了理论和实践保障。本发明提供的细菌纤维素纱加工方法生产环境清洁、无毒性,生产方式简单、经济,生产加工效率高,生产出来的细菌纤维素纱应用领域广泛,环保,成本低,经济效率高。
  • 纳米细菌纤维素纤维加工方法

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