您所在的位置: 首页> 找技术> 专利技术> 正文
专利简介
本发明公开了一种抗IL‑4R单链抗体与蛇毒L‑氨基酸氧化酶融合蛋白,所述融合蛋白这样制备:通过重叠延伸PCR技术方法将抗IL‑4R单链抗体与竹叶青蛇毒LAAO基因连接成scFv‑LAAO融合基因,构建重组质粒pET28a‑scFv‑LAAO,转入BL21(DE3)原核表达菌,诱导表达scFv‑LAAO融合蛋白,即得。本发明采用分子生物学技术抗IL‑4R单链抗体基因(scFv)与蛇毒L‑氨基酸氧化酶融合基因的表达载体,在体外进行体外表达,重组抗IL‑4R单链抗体与蛇毒L‑氨基酸氧化酶融合蛋白,所述抗IL‑4R单链抗体与蛇毒L‑氨基酸氧化酶融合蛋白可用于治疗肺癌,疗效好,基本无副作用。
我要收藏
温馨提示
若您对该专利感兴趣,可点击客服咨询,平台将进一步为您提供专利撮合对接及交易转化等环节服务。
相关推荐
氢能源整体解决方案
项目亮点: 国际氢能委员会预测,2050 年氢燃料电池车市场规模超 4 万亿美元。氢能与锂电将形成新能源行业“双雄”的市场格局,市场容量巨大; 公司主营业务:制造氢原料,下辖企业主营业务:氢燃料电池电堆研发、双极板批量化生产、膜电极批量化生产; 技术团队力量:创始人为国家“特聘专家”,国家“十三五” 新能源汽车重大专项总体组专家;技术团队为“孔雀团队”、“广创团队”,团队有教授 5人,博士 7人;获国家、省、市各级政府资助8000万元。 技术实力:膜电极最高功率密度达国际一流水平;膜电极卷对卷涂布及封装全自动化达国际一流水平;柔性石墨双极板厚度超薄达国际领先水平。 运营团队:公司拥有丰富经验的产业化运营团队,产品已获40+客户认可,批量生产进行中。 公司4大产品线,覆盖了膜电极、双极板、电堆、燃料电池系统。
领域:氢能
化工行业智能机器人巡检系统
化工行业安全现状:化工企业生产的特点是高温、高压、易燃易爆、连续性强,同时在化工生产中会产生大量有毒有害气体,容易引发安全事故。巡检是安全生产的保证,决定着生产输出的质量与效率。传统巡检多为人工手动检测,存在着数据误差大、管理成本高等显著问题,由于数据智能化低、预警响应延时等弊端常致使企业无法实时精准地监控生产,导致事故频发。 智能机器人可将巡检人员从高危、恶劣、危险的场所中解放出来,提供全时、智能的安全防护。化工巡检机器人解决方案主要由机器人、固定点监控摄像机、运维管理云平台、客户端等部分组成;可根据行业和使用场景进行定制,包含任务管理、统计分析、系统设置、巡检点设置、直播录视频、语音对讲、告警设置、生成报表等功能。
领域:机器人
数智医养机器人
公司将自身优势技术资源快速转化为全维医养机器人产品&数据系统,集成大健康环境下的智能移动医养产品/数据化平台、做智能化Al数据平台创新商。在2021年联合知名专家研发适老化智能康养设备,在结合最新的人工智能技术下解决半失能老人更好的个性化服务与智能化服务。围绕失能/半失能长者照料和日常生活、术后患者康复、中医人工智能应用重点规划打造智能医养系列核心产品,产品包括:智能一体床、中医AI机器人、智能医养手杖、康复轮椅、疼痛治疗仪等。以智能移动床/车为医养载体,提供移动互联的医保、清洁、安防、卫浴、餐饮等可视服务为延伸,提供更多个性需求的自动化智能化设备和食品及保健康复品,搭建规模化智能AI服务平台。
领域:新型治疗、急救与康复技术
基于新一代可编程器件的优化控制平台及解决方案
本项目在自主研发用于优化控制装置和系统的智能优化控制系列IP核(即知识产权核,IP Core)的基础上开发系列化智能优化控制器和优化控制平台。优化控制平台,是基于新一代可编程器件(和嵌入式处理器)、集成了计算智能优化技术的优化控制系统平台,是在传统控制与优化基础上,结合智能控制技术,实现并行处理方式,具有智能决策和精准作业能力的系统平台。平台拥有强大的控制优化功能和灵活性,支持固件升级,适应产品更新换代。在平台上开发面向特定需求的定制化解决方案,为中小制造企业提供服务。使用该优化控制平台,可将开发时间缩短30%上下,赋能于核心控制系统及其关键部件的设计、研发和升级改造。
领域:计算机产品及其网络应用技术
15万吨/年生物基植物纤维高分子微粉填充料可降解生物质树脂产业化项目
该项目的产品核心技术为生物质纤维微粉填充化技术、表面改质技术、相容增效技术、成型加工技术、生物分解控制技术、添加剂无害化技术等。生物合成树脂在生产性、技术性、新颖性、产业性和可利用性所具有的突出特点是一般塑料制品及淀粉基合成树脂无法达到的。利用生物合成树脂颗粒、片材,可生产可降解塑料制品、农用地膜、建筑材料、汽车内饰、日用餐具等综合产品,并具有较大的利润空间。此项目可引导原有薄膜、片材、注塑等相关产业生产可调控降解时间的环保产品,无需替换原有设备,不增加企业成本,带动原有塑料相关产业逐步全面改造升级。 该项目是以生物质纤维合成树脂新材料为中心,上游解决了秸秆的综合利用,提高农业副产物的附加值;下游替代25%-75%的石油,生产可降解的环保产品,用于农业、工业、包装、医疗、生活等领域使用,节约能源,造福子孙后代。
领域:清洁生产技术
碳纤维回收处理
公司成立于2020年,是一家专业从事碳纤维复合材料废弃物的绿色资源化再生处理设备研发的高新技术企业。公司围绕再生碳纤维复合材料的技术研发与成果转化能力开展建设,瞄准行业发展趋势,结合国内外碳纤维复合材料产业链现状,聚焦研发攻克再生碳纤维行业急需的共性、核心、关键技术,建立先进软硬件设施,集聚团队,探索运行新机制,服务产业链,建立技术研发与服务、工程化解决方案、项目孵化与转化、专家智库咨询、行业公共服务等五大功能,形成再生碳纤维复合材料创新服务能力。 使用回收碳纤维的3个主要驱动因素:环境的可持续性、比原生纤维便宜、供应的安全性。
领域:新型纤维及复合材料制备技术
粗精磨技术专利买卖交易
粗精磨技术专利买卖交易
凸轮是纵切自动机床运动机构的主要运动零件。其几何形状和尺寸精度,均有较高的技术要求,制造质量的优劣直接影响到产品加工的好坏。如果凸轮达不到设计要求,则很难保证产品的尺寸公差及技术要求。
关键词:运动机构,尺寸精度,精磨,自动机床
交流传动调车机车技术哪里有?
交流传动调车机车技术哪里有?
交流传动调车机车是一种专为铁路车站、货场、编组场等场所设计制造的,采用交流传动技术的调车作业机车。这类机车主要用于列车编组、解体、转线、取送车等调车作业任务,具有较高的牵引性能、灵活的操作性和良好的节能环保特性。
关键词:机车,交流传动,大功率,混合动力
回水槽技术专家推荐
回水槽技术专家推荐
回水槽是一个用于特定功能的设备或结构,主要用于收集或回收液体,如淋浴房的水槽和地漏。它们是相通的,以避免堵塞。在化学实验中,回水槽还可以用于排水法收集气体或用于盛放大量水。随着某转炉炼钢厂钢产量不断提高,产生的转炉烟气量相应增大,转炉烟气湿法除尘系统用水量需求量增加。
关键词:回水槽,炼钢厂,转炉,湿法除尘
食源性微生物发展现状
食源性微生物发展现状
随着食品安全问题关注程度的不断升温,食源性微生物的检测技术也趋向迅捷、准确、大通量的方向发展。建立在传统微生物学之上的检验方法日益显现出工作繁冗、耗时长、精确性差等缺点。聚合酶链式反应(PCR)技术自上世纪80年代以来被应用于食源性微生物检测领域。PCR技术经历了不断改良,巢式PCR、逆转录PCR直至实时定量PCR的应用,都使食源性微生物的PCR检测技术日趋完善。
关键词:检验方法,繁冗,微生物学,检测技术
光学纯研发方向
光学纯研发方向
光学纯是一种光学元件的加工工艺,旨在生产出具有高光学纯度的元件。光学纯通常用于生产高质量的光学元件,如透镜、棱镜和光导纤维等。在本文中,我们将探讨光学纯的定义、应用场景、技术现状以及未来发展前景。定义:光学纯是指材料的折射率在两个最大波长上的差异小于1%。这个定义表明,材料在两个最大波长上的折射率差异越小,其光学纯度就越高。应用场景:光学纯在许多不同的应用场景中都得到了广泛的应用,如光学传感器、光通信、光学仪器和光学薄膜等。在光学传感器中,光学纯可以提高传感器的灵敏度和响应速度,从而使其能够更好地检测物质。在光通信中,光学纯可以提高光信号的传输距离和传输质量,从而使其能够用于高速数据传输。在光学仪器中,光学纯可以提高元件的分辨率和光学效率,从而使其能够更好地实现所需的光学功能。在光学薄膜中,光学纯可以提高薄膜的透明度和折射率,从而使其能够更好地实现所需的光学功能。技术现状:目前,光学纯的加工工艺主要包括以下几种:溅射、电化学沉积和激光烧蚀等。这些技术在不同的应用场景中都得到了广泛应用,并取得了一定的技术进步。然而,这些技术也存在一些缺点,如生产过程复杂、能耗高、加工尺寸受限等。因此,研究人员一直在探索更加高效、节能、可扩展的光学纯加工工艺。未来发展前景:随着光学元件在各个领域的广泛应用,对光学纯的需求也越来越高。未来,光学纯的加工工艺将朝着更高效、更节能、更可扩展的方向发展。其中,激光微加工技术将是未来光学纯加工技术发展的一个重要趋势。激光束的尺寸可以达到微米级别,从而可以实现高光学纯度的光学元件的快速制备。此外,激光加工技术也具有可扩展性,可以实现对大规模光学元件的制备。综上所述,光学纯是一种重要的光学元件加工工艺,被广泛应用于光学传感器、光通信、光学仪器和光学薄膜等领域。未来,随着技术的发展,光学纯的加工工艺将朝着更高效、更节能、更可扩展的方向发展,从而实现光学元件的高光学纯度。
关键词:加工工艺,光学元件,具有高,光学纯,光学纯度
面团发酵产学研合作资源
面团发酵产学研合作资源
面团发酵是面团在制作过程中进行的一项关键工艺,通过发酵技术可以使面团更加均匀、松软,提高面制品的口感和品质。在食品制作中,面团发酵的应用场景非常广泛,如制作面包、面条、饺子皮等面制品,以及用于烘焙、发酵饮料等食品领域。面团发酵技术的历史可以追溯到古代的烘焙活动。在古时候,人们开始尝试利用面团发酵来改善食品的口感和品质。随着时间的推移,面团发酵技术不断提高,从最初的单一方法到现在的多种酵母菌发酵技术,如直接发酵、后发酵、间歇发酵等。面团发酵的应用场景非常广泛。例如,在制作面包时,通过酵母菌的发酵,可以使面团更加松软,提高面包的口感和持久性。在制作面条时,面团发酵可以使得面条更加均匀,不易粘连。在制作饺子皮时,面团发酵可以使饺子皮更加柔软,口感更加丰富。目前,面团发酵技术已经取得了显著的进展。传统的面团发酵方法已经不再是主要的应用场景,而新的发酵技术不断涌现,如酵母连续发酵技术、微生物发酵等。这些技术不仅提高了面制品的口感和品质,而且生产效率也得到了提高。未来,面团发酵技术将继续发展。随着科技的不断进步,新型发酵技术将不断涌现,如利用人工智能技术优化发酵过程、利用生物技术实现高效发酵等。这些技术将使面团发酵更加高效、可控,为面制品的加工提供更加广阔的发展空间。总之,面团发酵技术在食品制作中具有重要的应用价值。通过发酵技术,可以制作出更加美味、松软、均匀的面制品。随着科技的不断进步,面团发酵技术将不断发展,为面制品的加工提供更加广阔的发展空间。
关键词:关键工艺,饺子皮,面团发酵,发酵技术,面制品
人工抗体的用途
人工抗体的用途
人工抗体是一种利用生物技术制备出的具有特定抗原结合能力的分子,通常由人类基因组中的基因编码而来。与传统的天然抗体相比,人工抗体具有特异性强、灵敏度高、可大量制备等优点,因此在生物医学领域中有着广泛的应用。人工抗体的应用场景非常广泛。在医疗诊断中,人工抗体可以用于检测各种疾病,如癌症、风湿性关节炎、免疫缺陷疾病等。此外,人工抗体还可以用于检测生物分子的相互作用,如检测分子的特异性、灵敏度等。在生物医学研究中也具有重要作用,如在疫苗研究、药物研发等领域中应用。目前,人工抗体制备技术主要包括以下几种:基因工程技术、细胞培养技术、细胞融合技术等。其中,基因工程技术是最常用的技术之一。在这种技术中,科学家通过对目标基因进行修饰,使其能够产生特异性抗体。细胞培养技术和细胞融合技术也可以用于人工抗体制备,但相对来说较为复杂。人工抗体的发展前景非常广阔。随着科学技术的不断发展,人工抗体制备技术也在不断进步。未来,人工抗体将更加灵敏、特异、可大量制备,并且可以应用于更多的领域。此外,人工智能技术的发展也将带来人工抗体制备的自动化和智能化。人工抗体作为一种新型生物医学技术,具有广泛的应用场景和巨大的发展潜力。随着技术的不断进步,未来人工抗体将会在医疗、生物医学研究等领域中发挥更加重要的作用。
关键词:抗原,用于检测,利用生物,特异性,制备
机械浆返黄的用途
机械浆返黄的用途
机械浆返黄是指在机械浆生产过程中,由于各种原因导致输送来的原料颜色发生变化,从而使浆体颜色出现黄色或者棕色等杂质。这种现象严重影响了浆体质量和生产效率,因此需要对其进行有效的控制和处理。定义:机械浆返黄是指在机械浆生产过程中,由于各种原因导致输送来的原料颜色发生变化,从而使浆体颜色出现黄色或者棕色等杂质。应用场景:机械浆返黄主要应用于造纸、纺织、化纤、染整等行业的浆体生产过程中。在造纸行业,机械浆返黄是影响纸张质量的重要因素之一,纸张颜色偏黄、偏棕、偏红,严重影响用户的使用体验。在纺织、化纤、染整等行业,机械浆返黄也会影响产品质量和生产效率。技术现状:目前,机械浆返黄的技术处理主要采用以下几种方法:1. 化学处理:化学处理是目前机械浆返黄处理的主要方法之一。其原理是在浆体中添加化学剂,使杂质与化学剂发生反应,形成沉淀或者沉淀物,从而实现杂质的有效去除。但这种方法需要严格控制化学剂的用量和处理条件,否则容易导致原料变色或者影响浆体质量。\n2. 物理处理:物理处理是目前机械浆返黄处理的一种常用方法。其原理是通过物理手段,如离心、过滤、吸附等方法,对浆体中的杂质进行分离和去除。但这种方法效果相对较弱,需要大量的处理时间和设备。\n3. 生物处理:生物处理是一种新型的机械浆返黄处理方法,其利用微生物对浆体中的杂质进行分解和去除。这种方法具有处理效果好、设备占地面积小等优点,但需要特定的处理时间和条件。未来发展前景:随着科学技术的不断发展,机械浆返黄处理技术也在不断进步。未来机械浆返黄处理技术主要有以下发展趋势:1. 高效处理:随着机械浆生产工艺的不断优化,机械浆返黄处理技术将更加高效,能够更快速地去除杂质,提高生产效率。\n2. 低污染:未来机械浆返黄处理技术将更加注重低污染,对环境的损害减少,更加符合可持续发展的要求。\n3. 可再生:未来机械浆返黄处理技术将更加注重可再生,利用可再生资源进行浆体生产,降低生产成本,同时减少对环境的影响。综上所述,机械浆返黄是影响浆体质量的重要因素之一,需要进行有效的控制和处理。未来,机械浆返黄处理技术将继续发展,高效、低污染、可再生等特点将得到充分体现,为造纸、纺织、化纤、染整等行业提供更加优质的产品。
关键词:浆体,化纤,生产效率,生产过程,有效的
Baidu
map