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微
生物
菌劑
本品是一種超濃縮、高活性、多菌種、多功能復合微生物制劑。它是有生命的活體肥料,它的作用主要靠它含有的大量有益微生物的生命活動來完成。公司采用國際尖端科技,使復合微生物有益菌在土壤及作物根表、根際以及體內定植、繁殖。在生產應用中具有以下顯著特點:1.減少化肥用量高達30%--60%微生物經再增植后含有大量的固氮菌,可以大大提高土壤中的中微量元素含量,減少氮磷鉀和其它中微量元素的施用量;同時含有多種高效活性有益微生物菌,增加土壤有機質,加速有機質降解轉化為作物能吸收的營養物質,大大提高土壤肥力,減少化肥用量。 2.增產效果明顯配方科學、營養全面,有機無機微生物三元相互促進,以肥養菌、以菌促肥,強根壯根、有效解決根系衰弱造成的養分吸收障礙,有效解決土壤養分不均衡問題,由于菌劑的代謝過程中釋放出大量的無機有機酸性物質,促進土壤中微量元素硅、鈣、鐵、鎂、鉬等的釋放及螯合,從而使作物增產高達20%—60%。改善作物和農產品的品質,使農民增收。
山東沃土生物科技有限公司
2021-09-08
生物
安全實驗室
醫療、衛生等系統實驗室涵蓋內容:醫院檢驗科實驗室;疾控中心、檢驗檢測中心生物實驗室及理化實驗室;中中心血站檢驗科、質控科、成分科實驗室等。 生物安全實驗室:是指通過防護屏障和管理措施,能夠避免或控制被操作的有害生物因子威海,達到生物安全要求的生物實驗室和動物實驗室。 布局要求:清潔區、半污染區、污染區;要有三通道:工作人員通道、標本接收通道、污物出口通道。
中海(山東)凈化工程有限公司
2022-07-27
EFL-GM系列
生物
墨水及
生物
3D打印機
浙江大學
2021-05-10
利用可再生
生物
質資源制備PBS類
生物
可降解材料
我省沿海地區生物質資源豐富,開發利用各類生物質資源用于制備PBS類生物可降解材料,將有力地推動我省生物基聚酯技術的進步,不僅符合科技創新的精神與節能減排的要求,而且將引領生物經濟的潮流,而且將力爭為我省循環經濟的發展和綠色GDP增長作出貢獻。本項目旨在開發利用可再生生物質資源厭氧發酵固定二氧化碳生產丁二酸的新型生產工藝與方法,制備滿足聚合工藝和技術要求的丁二酸單體,在此基礎之上,進一步開展丁二酸/丁二元醇的直接聚合、再以反應擠出工藝制備PBS類聚酯。南京工業大學科研人員經過不懈的努力,在生物基丁二酸及PBS類聚酯的生物制造研究方面取得了重大突破,技術水平居于國內領先、國際先進水平。課題組篩選獲得一株具有自主知識產權的丁二酸生產菌株,可以利用玉米粉以及玉米秸稈、玉米芯等生物質水解液作為碳源,目前已建立一條年產500噸丁二酸的生產線。以上述生物基丁二酸為原料合成了重均分子量為100,000的PBS,以及重均分子量為120,000的PBTS材料。PBS與PBTS的制備已成功完成了50 L釜的中試研究。
南京工業大學
2021-04-13
強化淹沒
生物
膜活性污泥復合
生物
處理工藝
在國際水科學院終身院士王寶貞教授主持下,哈爾濱工業大學(深圳研究生院與水污染控制研究中心)自主研發成功國內外首創的專利技術——強化淹沒生物膜-活性污泥復合生物處理工藝(簡稱EHYBFAS工藝,專利號200620017991.5)。參與研發人員主要有:金文標、曹向東、王淑梅,以及哈工大深圳研究生院2005級部分研究生、2006級部分研究生。該技術不僅實現了污泥停留時間跟水力停留時間的分離,且實現了懸浮態活性污泥的停留時間與附
哈爾濱工業大學
2021-04-14
微
生物
/
生物
技術/海洋/特種藥物研究NMT工作站
“NMT界喬布斯”許越先生推薦創新平臺 中關村NMT產業聯盟推介成員單位創新產品 “生物安全,人人有責” 推出背景: 在國際競爭白熱化,戰爭形態多樣化的今天,生物安全已成為國家安全的重要組成部分,為積極應對這一挑戰,2019年10月,生物安全法草案于首次提請十三屆全國人大常委會第十四次會議審議。本次新冠肺炎疫情的爆發,讓各界更加意識到,生物安全對于確保國家安全、保障社會穩定、人民群眾生命安全和身體健康的重要性。 國家安全就是國家競爭,歸根結底又是科技實力的競爭!因此,作為中國的高新技術企業,中關村NMT聯盟的會員單位,旭月(北京)科技有限公司利用20多年的技術積累,以NMT:非損傷微測技術為底層核心技術,迅速推出了與國家生物安全相關多種檢驗,監測儀器設備,以及適用于多個學科及領域的研發平臺: 《NMT生物安全創新平臺》特制系列產品! ? 應對挑戰: 1)微生物檢測:微生物的生長繁殖及代謝過程,為微生物的藥物研究提供了方向,NMT對微生物如細菌、真菌、微藻的分、離子流速檢測,能夠快速確定微生物生長過程中的產物,有效地對微生物藥物進行確定及篩選。 2) 安全性:NMT是用于研究活體材料的生理環境,其所檢測的Na+、H+、K+、Cl-等與細胞能量代謝、細胞凋亡、細胞形態維持等生理過程直接相關。 分類及用途: 1)《微生物藥物研究NMT工作站》(型號:NMT-MDR-100) 基于底層核心NMT技術,以及成熟的技術解決方案,讓科研人員可以馬上投入相關科研創新工作。 ? 2)《微生物藥物研究NMT工作站》(型號:NMT-MDR-200) 基于底層核心NMT技術,結合自身科研興趣,以及其它相關技術參數,在我方技術人員協助下形成技術解決方案,讓科研人員建立更具獨有創新特色的實驗平臺。 ? 《微生物藥物研究NMT工作站》(型號:NMT-MDR-100) 應對挑戰: 1)微生物檢測:微生物的生長繁殖及代謝過程,為微生物的藥物研究提供了方向,NMT對微生物如細菌、真菌、微藻的分、離子流速檢測,能夠快速確定微生物生長過程中的產物,有效地對微生物藥物進行確定及篩選。 2) 安全性:NMT是用于研究活體材料的生理環境,其所檢測的Na+、H+、K+、Cl-等與細胞能量代謝、細胞凋亡、細胞形態維持等生理過程直接相關。 用途: 基于底層核心NMT技術,以及成熟的技術解決方案,讓科研人員可以馬上投入相關科研創新工作。 ? 參數: 1.基本功能: 1.1針對微生物藥物研究設計 1.2活體、原位、非損傷檢測 1.3可檢測指標:H+、K+、Na+、NH4+、Ca2+、Mg2+、Cl-、O2、H2O2 2.性能: 2.1自動化操作 2.2長時間實時和動態監測 2.3無需標記 2.4立體3D流速檢測 3.軟件: 3.1imFluxes智能軟件,可直接檢測、輸出離子分子的濃度與流速 《微生物藥物研究NMT工作站》(型號:NMT-MDR-200) 應對挑戰: 1)微生物檢測:微生物的生長繁殖及代謝過程,為微生物的藥物研究提供了方向,NMT對微生物如細菌、真菌、微藻的分、離子流速檢測,能夠快速確定微生物生長過程中的產物,有效地對微生物藥物進行確定及篩選。 2) 安全性:NMT是用于研究活體材料的生理環境,其所檢測的Na+、H+、K+、Cl-等與細胞能量代謝、細胞凋亡、細胞形態維持等生理過程直接相關。 用途: 基于底層核心NMT技術,結合自身科研興趣,以及其它相關技術參數,在我方技術人員協助下形成技術解決方案,讓科研人員建立更具獨有創新特色的實驗平臺。 ? 參數: 1.基本功能: 1.1針對微生物藥物研究和研發設計 1.2活體、原位、非損傷檢測 1.3可檢測指標:H+、K+、Na+、NH4+、Ca2+、Mg2+、Cl-、O2、H2O2 1.4可實時監測和記錄檢測時的環境參數:溫度、濕度、大氣壓、海拔、經緯度 1.5配備新指標拓展功能 2.性能: 2.1自動化操作 2.2長時間實時和動態監測 2.3無需標記 2.4立體3D流速檢測 3.軟件: 3.1imFluxes智能軟件,可直接檢測、輸出離子分子的濃度與流速,以及檢測時的環境參數
旭月(北京)科技有限公司
2021-08-23
單
分子
晶體管器件研究取得重要進展
當電子器件基本單元--晶體管的尺寸進入到亞納米尺度,量子效應將越來越顯著。探索極端尺度下的晶體管器件并研究其性能和物理機理,對未來信息技術以及介觀物理學的發展具有深刻的意義。
科技部
2021-04-19
聚乙烯脒(PVAD)類高
分子
絮凝劑
上海交通大學
2021-04-11
病毒變異及適應宿主受體
分子
重要位點研究
江蘇大學針對冠狀病毒源頭,致病機理和傳播機制等問題開展深入的基礎研究,為冠狀病毒長期防治提供科技支撐。 江蘇大學醫學院張文教授團隊迅速開展聯合攻關,利用江蘇大學醫學院檢驗醫學研究所建立的病毒宏基因組學分析平臺,聯合復旦大學醫學院及上海派森諾測序公司,對實驗室多年來保存的采集自100多種野生動物近10,000標本進行病毒宏基因組學分析,進行2019-nCoV溯源研究,以期確認新型冠狀病毒的自然宿主及中間宿主。為從源頭切斷新型冠狀病毒的傳播打下基礎。團隊同時比較2019-nCoV及其近緣冠狀病毒毒株S蛋白氨基酸序列,找出病毒變異及適應宿主受體分子重要位點,利用酵母雙雜交系統,篩選2019-nCov與宿主細胞互作分子,以期闡明2019-nCoV適應性進化機制并明確該新型冠狀病毒跨種間感染與傳播關鍵分子,為新型冠狀病毒感染的阻斷藥物制劑的研發及臨床核酸診斷和治療提供理論支撐。 基于2019-nCoV基因組分析及其跨種間傳播途徑的研究查看原文
江蘇大學
2021-04-10
豬胰腺移植排斥模型的粘附
分子
變化
同種器官移植已成為治療各種終末期疾病的最佳方法。移植免疫學研究已表明,移 植術后早期急性排斥反應的發生次數與嚴重程度是慢性移植物功能減退的潛在的重要 危險因素。但是,急性排斥發生與發展的機制至今尚未完全闡明,診斷上仍缺乏其他能 夠敏感、準確、可靠、便捷地檢測和早期干預移植排斥的指標。 本課題通過 20 例豬胰腺移植排斥模型的對照研究,觀察急性排斥反應過程中外周血 淋巴細胞 CD15s、CD44、CD28 以及目前臨床常用的監測排斥指標 CD4/CD8、MHC-DR 表達 程度的動態變化及與排斥關系。研究內容包括建立豬胰腺移植排斥模型;應用流式細胞 技術觀測模型動物外周血 T 淋巴細胞 CD15s,CD44、CD28 及 CD4/CD8、MHC-DR 表達變化; 對移植排斥模型術后不同時期(排斥反應過程)移植物作病理檢查,評定急性排斥等級, 分析與 CD15s、CD44、CD28 及 CD4/CD8、MHC-DR 表達程度的關系。 本課題得出結論:監測外周血淋巴細胞表面 CD15s、CD44、CD28 能在受體免疫狀況 監測及排斥診斷上有一定的應用價值,優于傳統的、單一 CD4/CD8 比值的檢測;并且在 預測急性排斥的嚴重程度、轉歸上有一定的意義;同時監測淋巴細胞各亞群膜表面粘附 分子的陽性率和熒光強度有利于提供更多的淋巴細胞狀態變化的信息。 經專家討論認為該項目總體研究水平達國內領先水平。
同濟大學
2021-04-13
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