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]一种工商管理专业模拟实训跟踪管理系统及方法-CN201911046337.5在审
  • 张华平 - 张华平
  • 2019-10-30 - 2020-02-18 - G09B9/00
  • ,所述实训平台包括系统管理模块、学生模块、教师模块;所述管理模块用于实训平台的日常管理和维护;所述学生模块用于学生端登录实训系统并操作;所述教师模块用于任课教师登录实训系统并操作;所述学生模块设有教学模式,所述教学模式包括引导式教学模式、任务式教学模式、兴趣式学习模式、合作式学习模式;所述教师模块设有考核模式,所述考核模式包括阶段评测、积分机制、学级机制、学习尖兵考核机制;通过实训平台教师引导学生改变学习方法,实践与理论相结合,逐渐尝试新的学习方法,发挥主体作用,培养学生自主学习的能力。
  • 一种工商管理专业模拟跟踪管理系统方法
  • [发明专利]气液培养式器官芯片及其应用-CN202111546655.5在审
  • 肖荣荣;刘建闯;孙艳廷;周宇 - 北京大橡科技有限公司
  • 2021-12-16 - 2022-04-05 - C12M3/06
  • 本申请涉及生物组织工程技术领域,公开一种气液培养式器官芯片,包括一个或多个培养单元,每一培养单元包括多个培养孔,每一培养孔包括由上至下设置的储液孔、第一种植孔,第二种植孔和半透膜,其中,储液孔呈阶梯状孔其中,每一培养单元中,多个培养孔的储液孔通过第一连通通道连通。一个培养单元的多个储液孔通过第一连通通道进行连通,实现更高效的动态物质交换。能够实现传统液相培养或者气液培养模式。本申请还提供一种应用。
  • 培养器官芯片及其应用
  • [发明专利]一种提高微生物生物量及油脂产量的方法-CN201611029377.5有效
  • 魏东;刘鹭 - 华南理工大学
  • 2016-11-14 - 2020-10-02 - C12N1/12
  • 该方法包括:1)活化培养:分别将蛋白核小球藻和粘红酵母细胞接种于培养基中活化培养至对数生长期并作为种子液;2)分别将蛋白核小球藻和粘红酵母按不同比例接种到装有培养基的摇瓶中,置于光照摇床中培养;3)按小球藻细胞比酵母数3:1接种至含有1.6g/l酵母膏和不同葡萄糖浓度的BG11培养基中;将接种后的摇瓶置于光照摇床中培养12天;4)培养结束后的微生物细胞经离心、洗涤和冷冻干燥后,即得到粉末,用于测定评价生物质干重浓度、本发明利用混合培养模式显著提高了含油微生物的生物量和油脂产率,是单独培养条件下的3‑4倍以上,方法相对简便,有效降低能耗和生产成本。
  • 一种提高微生物生物量油脂产量方法
  • [发明专利]培养室温度控制系统及其温度控制方法-CN201410528729.6在审
  • 熊伟伟;于富华 - 高密市惠德农产品有限公司
  • 2014-10-09 - 2015-01-21 - G05D23/19
  • 本发明提出的一种培养室温度控制系统,包括温度检测系统、温度控制中心、空气处理器、进风管、出风管、新风阀、回风阀及排气窗,温度控制中心设有人机互动面板,空气处理器包括蒸发盘管、风机以及制冷机组,培养室温度控制系统集新风降温、制冷机降温和通风功能于一体,其可根据室内外的环境温度和温度控制中心预设的控制参数切换工作模式,充分利用外界的冷源,对培养室内的温度进行自动控制,可大幅度节省能源消耗,使培养室的制冷成本得到有效降低;且实现了培养室内温度和通风的全自动化控制,使得培养室管理更为方便,还可避免因人工控制失误导致的不良后果。
  • 培养温度控制系统及其控制方法
  • [发明专利]一种研究生能力培养机制服务平台及方法-CN201610201873.8在审
  • 杜松怀;陈昕;刘天麒;卢韬;王晓红;徐朝辉 - 中国农业大学
  • 2016-03-31 - 2016-08-31 - G06Q50/20
  • 本发明涉及一种研究生能力培养机制服务平台及方法。通过服务平台和研究生服务平台顾问组对研究生生源的基础情商、专业智商和综合灵商进行综合测评,挖掘出研究生自身能力倾向,并给出最优所归属的教授工作站,保证了研究生能力的高效培养。通过将研究生能力培养机理机制与信息化平台的结合提升了研究生能力培养效率,通过教授工作站门户之间的互联互通,资源与链接共享,从而消除了信息孤岛现象,使得教授工作站运作的规范化、标准化和模式化,解决了研究生能力培养从经验上升到科学的问题,同时使得研究生可以根据自由了解其他教授工作站,有利于培养复合型研究生人才。
  • 一种研究生能力培养机制服务平台方法
  • [发明专利]一种氨氧化细菌的培养方法-CN201310745231.0有效
  • 薛二军;李玉庆;张建;邓继鹏;宋存江;李强 - 天津凯英科技发展有限公司
  • 2013-12-25 - 2014-04-09 - C12N1/20
  • 本发明提供了一种氨氧化细菌的培养方法,将氨氧化细菌菌液接种于发酵罐中,发酵培养进行5-7天,收集发酵液,即得氨氧化细菌,其中,接种量为5%,培养条件为:补加碱液控制pH为7.5-8.0,温度为25-30℃,通气量为1.5-2.0M3/h,罐压为0.05-0.1MPa,转速为180-200r/min;培养基为硝化细菌培养基;所述培养方法采用发酵罐扩培方法,不易污染杂菌,温度、pH值、溶解氧、搅拌转速等各种参数稳定可控,相比传统的开放式扩培模式,能够更经济高效地制备氨氧化细菌菌剂,实现该类菌剂快速高效地增殖,并且适合大批量工业化生产,在污水处理领域有广泛的应用前景。
  • 一种氧化细菌培养方法
  • [发明专利]一种三维微载体细胞吸附培养的方法-CN201910098003.6有效
  • 鄢晓君;刘伟 - 北京华龛生物科技有限公司
  • 2019-01-31 - 2022-02-11 - C12N5/00
  • 本发明公开了一种三维微载体细胞吸附培养的方法。它包括如下步骤:1)接种细胞:将细胞悬液与干燥的三维微载体混合,得到混合细胞悬液的微载体;2)细胞吸附:将步骤1)中得到的所述混合细胞悬液的微载体采用旋转动态吸附方法孵育,使细胞粘附于所述三维微载体上;3)细胞培养:步骤2)中待所述细胞粘附后,加入完全培养基,培养。本发明为细胞提供更多的生长面积,简化了细胞接种于微载体的操作,避免了染菌的风险;适用于大规模生物反应器的培养;三维微载体独特的吸胀性,可以是大量的细胞进入载体连通的孔径内部,更好的形成仿生的三维立体生长模式,促进体外细胞培养过程中的功能发挥。
  • 一种三维载体细胞吸附培养方法

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