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]一种快速检测KRAS基因突变的方法-CN201210233750.4有效
  • 陈超;刘金辉;戴鹏高;王浩;王刚 - 陕西北美基因股份有限公司
  • 2012-07-06 - 2012-11-28 - C12Q1/68
  • 本发明提出一种快速检测KRAS基因突变的方法,以克服传统探针熔解曲线法灵敏度低,检测不精确的缺点。该快速检测KRAS基因突变的方法,包括以下步骤:(1)分子信标探针和模板扩增引物的设计及合成;(2)提取被测样本的KRAS基因组DNA;(3)配制反应体系;(4)PCR反应;PCR反应完成后进行熔解曲线分析,通过熔解峰的Tm值判断出被测样本中是否发生了KRAS突变。本发明将分子信标探针和延伸阻滞引物结合起来,并利用无5’→3’外切酶活性聚合酶进行体外快速检测KRAS突变,不仅节省了耗材,同时具有高灵敏度,高特异性的特点,使检测结果更可靠。
  • 一种快速检测kras基因突变方法
  • [发明专利]高通量可目视化人乳头瘤病毒基因芯片快速分型检测方法-CN200910219537.6有效
  • 李铮;王小强;郭森;陈超;党倩丽;党二乐 - 陕西北美基因股份有限公司
  • 2009-12-17 - 2010-08-04 - C12Q1/70
  • 本发明涉及一种高通量可目视化对人乳头瘤病毒(HPV)进行快速分型检测的方法,该方法中使用胶体金标记核酸探针,通过银染来提高金信号,可通过目视直接进行信号判断,无需昂贵的信号检测设备。操作简便,省时,灵敏度高,检测结果稳定,准确性好。解决了目前检测结果不能通过肉眼直接看到,需要通过相应的仪器检测的缺点。该HPV分型检测的基因芯片集成系统,能够对感染HPV病毒亚型进行快速排查,检测对象将涵盖我国常见高发且危害严重的多种HPV亚型。通过对芯片的设计,达到一次试验可检测多个病人的高通量临检要求。该方法可广泛用于临床诊断和女性体检,还可用于宫颈癌、湿疣等疾病的早期筛查,对于HPV的临床诊断和宫颈癌的早期预防有重要的意义。
  • 通量目视乳头病毒基因芯片快速检测方法
  • [发明专利]多糖金磁复合微粒载药体及其制备方法-CN200810236540.4有效
  • 崔亚丽;晁旭;彭明丽;陈超;辛小芳;李珂;惠文利 - 陕西北美基因股份有限公司
  • 2008-12-30 - 2010-07-07 - A61K47/36
  • 本发明涉及一种以金磁微粒为核心,以葡聚糖,环糊精及其衍生物等可生物降解的多糖为材料,合成具有更好生物相容性和载药性的多糖金磁复合微粒载药体及其制备方法。该多糖金磁复合微粒载药体是由多糖金磁复合微粒与药物溶液直接混合,通过物理吸附,将药物负载于金磁复合微粒上形成的载药复合体。该多糖金磁复合微粒载药体的制备方法包括:制备多糖金磁复合微粒、制备多糖金磁复合微粒载药体。解决了现有金磁复合微粒载药体制备方法不具体,载药量等理化指标不明确等技术问题,所制备的用于载药的多糖金磁复合微粒分散性好,粒径均一,有更好生物相容性,多糖金磁复合微粒载药体具有良好的药物缓释和控释效应,合成方法简单,具体,可操作性强。
  • 多糖复合微粒载药体及其制备方法
  • [发明专利]四氧化三铁磁性纳米微球的制备方法-CN200810236541.9无效
  • 彭明丽;张彩权;崔亚丽;陈超;曾京辉 - 陕西北美基因股份有限公司
  • 2008-12-31 - 2010-07-07 - C01G49/08
  • 本发明涉及一种四氧化三铁磁性纳米微球的制备方法,以可溶性三价铁盐为原料,在乙二醇溶液中,以尿素为沉淀剂,通过溶剂热反应制得了粒径分布均一、在水中具有良好分散性、且具有超顺磁性的四氧化三铁纳米微球。其制备方法包括:制备三价铁盐混合体系、反应、清洗。解决了现有四氧化三铁磁性纳米微球在水相中的分散性差,容易生成杂相,产品不纯,且粒子尺寸分布较宽等技术问题。且所制得的微球的粒径可以根据需要通过反应时间来进行控制。该发明涉及原料易得,制备工艺简单,不需要复杂昂贵的设备,易于工业化生产。
  • 氧化铁磁性纳米制备方法

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