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]CuO-聚赖氨酸/石墨烯电极及其制备方法和应用-CN201811446787.9有效
  • 李明吉;刘翼;李红姬;李翠平;钱莉荣;杨保和 - 天津理工大学
  • 2018-11-29 - 2021-01-29 - G01N27/30
  • 本发明公开了一种CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极及其制备方法和应用,CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极的制备方法包括以下步骤:制备石墨烯/基片电极,将石墨烯/基片电极和对电极插入到电解液中,选择脉冲波对石墨烯/基片电极进行电沉积,电沉积后得到Cu‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极,将Cu‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极、对电极和参比电极插入到氢氧化钠水溶液中,采用循环伏安法对Cu进行氧化处理,得到CuO‑聚赖氨酸/石墨烯本发明的CuO‑聚赖氨酸/石墨烯/基片电极制作工艺简单,操作方便;能够通过电化学方法对电极进行多次修饰;传感器的再现性、重复性、稳定性好,检测限低,测试灵敏度和准确度高;成本低,有利于民用化。
  • cuo赖氨酸石墨电极及其制备方法应用
  • [发明专利]一种抗植物病毒ε-聚赖氨酸高产菌株及制备工艺-CN201910330737.2有效
  • 吴元华;刘鹤;安梦楠;夏子豪;陈建光;夏博;赵秀香 - 沈阳农业大学
  • 2019-04-23 - 2021-04-20 - C12N1/21
  • 本发明提供了一种抗植物病毒ε‑聚赖氨酸高产菌株及制备工艺,所述高产菌株的名称为细黄链霉菌(Streptomyces microflavus var.liaoningensis)X,保藏单位为中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,保藏编号为CGMCC No.15355,保藏日期为2018年2月12日;保藏地址:北京市朝阳区北辰西路1号院3号中国科学院微生物研究所;所述一种抗植物病毒ε‑聚赖氨酸的制备工艺包括以下步骤:菌种扩繁过程,发酵生成抗植物病毒ε‑聚赖氨酸过程,发酵后成品制备过程。本发明的有意之处在于,本发明的一种抗植物病毒ε‑聚赖氨酸高产菌株及制备工艺能够大幅度提高ε‑聚赖氨酸产量,这对于ε‑聚赖氨酸的工业化大规模生产具有着非常重要的意义。
  • 一种植物病毒赖氨酸高产菌株制备工艺
  • [发明专利]一株耐酸高产ε-聚赖氨酸的突变菌株及其应用-CN202011355751.7有效
  • 张荣珍;徐岩;李利宏 - 江南大学
  • 2020-11-27 - 2022-08-09 - C12N1/21
  • 本发明公开了一株耐酸高产ε‑聚赖氨酸的突变菌株及其应用,属于微生物育种领域。本发明通过对链霉菌进行基因工程改造并结合诱变育种,获得高产菌株PL‑2‑AH66。该菌株在摇瓶水平发酵的ε‑聚赖氨酸较出发菌株提高150%,在5L发酵罐水平的ε‑聚赖氨酸产量可以达到42.69g/L,生产强度7.115g/L/d。本发明的高产菌株PL‑2‑AH66具有良好的耐酸性能及耐受抗生素的性能,在pH2.0~3.0仍有较高的存活率,且遗传稳定性好,传代9传代后的ε‑聚赖氨酸产量与初代产量基本一致。该菌株发酵流程简单,工艺易于控制,ε‑聚赖氨酸产量提升幅度大,为ε‑聚赖氨酸的工业化生产及应用奠定了坚实的基础。
  • 耐酸高产赖氨酸突变菌株及其应用
  • [发明专利]聚赖氨酸淀粉纳米颗粒与制备方法及作为基因载体的应用-CN03124513.7无效
  • 刘选明;肖苏尧;刘斌;刘俊;唐冬英 - 湖南大学
  • 2003-06-09 - 2003-12-24 - C08L3/02
  • 一种多聚赖氨酸淀粉纳米颗粒与制备方法及作为基因载体的应用,多聚赖氨酸淀粉纳米颗粒,是在阴离子型淀粉纳米内核表层修饰有阳离子型多聚赖氨酸核壳。其制备方法,是将淀粉水解液加入油相中,搅拌形成微小乳液;加入交联剂,搅拌反应,用酒精洗涤、干燥,得阴离子型淀粉纳米颗粒,将其分散悬浮于磷酸缓冲液中,加入多聚赖氨酸水溶液,振摇,离心分离,即可在pH中性环境中得到高电位值的阳离子型多聚赖氨酸淀粉纳米颗粒本发明的多聚赖氨酸淀粉纳米颗粒无毒副作用,材料易得,成本低廉;其制备方法工艺简单;作为基因载体,转导效率高,无免疫原性、无细胞毒性,且具有生物可降解性。
  • 赖氨酸淀粉纳米颗粒制备方法作为基因载体应用

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