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基于聚乙烯亞胺的靶向
非
病毒納米基因載體的設(shè)計(jì)與構(gòu)建
基因治療現(xiàn)已成為攻克腫瘤最具希望,也是研究最為活躍的領(lǐng)域。基因?qū)胂到y(tǒng)是基因治療的核心技術(shù)。現(xiàn)階段面臨的最大難題在于尚未找到理想的基因載體,治療基因的導(dǎo)入仍然是腫瘤基因治療的瓶頸。非病毒載體近年來(lái)發(fā)展迅速,其中聚乙烯亞胺(polyethylenimine PEI)是近年來(lái)研究最為廣泛的陽(yáng)離子多聚物非病毒基因載體。 本項(xiàng)目針對(duì)聚乙烯亞胺(PEI)轉(zhuǎn)基因載體使用中存在的轉(zhuǎn)染效率與細(xì)胞毒性相矛盾及靶向性差等問(wèn)題,采用生物可降解技術(shù)、金屬離子配位技術(shù)等連接低分子量聚乙烯亞胺(LMW PEI),得到多分枝狀或網(wǎng)狀結(jié)構(gòu)的高分子量PEI衍生物,進(jìn)而選擇腫瘤主動(dòng)靶向多肽RGD、tLype-1等,與細(xì)胞穿膜肽TAT(49-57)、核定位信號(hào)肽NLS連接,合成具有多功能的數(shù)種功能肽RGDC-TAT、RGDC-TAT-NLS、tLype-1-NLS等,利用交聯(lián)技術(shù)將多功能與PEI衍生物偶聯(lián),從而構(gòu)建新型非病毒基因載體系統(tǒng),旨在保證較高轉(zhuǎn)染效率情況下,降低PEI細(xì)胞毒性,增加其對(duì)腫瘤的靶向性,克服當(dāng)前非病毒基因載體的瓶頸問(wèn)題,為基因治療探索一條有效途徑。 本項(xiàng)目受國(guó)家自然科學(xué)基金、上海市科委國(guó)際學(xué)術(shù)合作項(xiàng)目及上海市教委科研創(chuàng)新項(xiàng)目資助,發(fā)表學(xué)術(shù)論文數(shù)十篇,申請(qǐng)發(fā)明專利10項(xiàng),其中授權(quán)7項(xiàng)。
上海海洋大學(xué)
2021-05-11
一種生產(chǎn)
非
晶納米晶軟磁材料的冷卻輥裝置
本發(fā)明公開(kāi)了一種生產(chǎn)非晶納米晶軟磁材料的冷卻輥裝置。它主要包括:輥基體、輥套、第一蓋板、主軸和第二蓋板,主軸上設(shè)有輥基體,輥基體外圓側(cè)設(shè)有輥套,輥基體兩側(cè)分別設(shè)有兩個(gè)蓋板,并且通過(guò)輥套相連,兩個(gè)蓋板外周邊設(shè)有與輥套相配合的凸環(huán),輥基體外圓中心區(qū)域設(shè)有環(huán)形凸臺(tái),輥套內(nèi)表面中心區(qū)域排布有螺旋形水槽,螺旋形水槽端面與輥基體的凸臺(tái)外圓面貼合形成螺旋形冷卻水流動(dòng)通道,輥套內(nèi)表面外側(cè)與兩個(gè)蓋板以及輥基體外圓面共同圍成左右兩個(gè)對(duì)稱的階梯狀環(huán)形等間距冷卻水流動(dòng)通道。本發(fā)明冷卻輥的水道結(jié)構(gòu)設(shè)置有助于實(shí)現(xiàn)輥套與非晶帶材接觸區(qū)域內(nèi)的溫度場(chǎng)分布均勻化,從而改善非晶寬帶制品由于冷卻不均勻而產(chǎn)生的一系列缺陷。
浙江大學(xué)
2021-04-11
全截面
非
接觸燃煤電站一次風(fēng)粉靜電檢測(cè)技術(shù)
成果介紹燃煤電站鍋爐一次風(fēng)粉傳感器為全截面環(huán)狀非接觸式結(jié)構(gòu),其基本原理是利用燃煤電站制粉系統(tǒng)中煤粉顆粒物的摩擦起電原理,結(jié)合先進(jìn)的測(cè)量模型實(shí)現(xiàn)煤粉流速、濃度及流量進(jìn)行在線實(shí)時(shí)測(cè)量,誤差優(yōu)于5[[[[%]]]]。技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)及參數(shù)主要技術(shù)特點(diǎn):全截面結(jié)構(gòu),其內(nèi)徑與一次風(fēng)管相同,不存在盲區(qū),保證了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。非接觸式,無(wú)磨損,使用壽命長(zhǎng)。采用被動(dòng)式靜電檢測(cè)原理,傳感器只對(duì)移動(dòng)煤粉敏感,測(cè)量系統(tǒng)免維護(hù)。傳感器安裝在近燃燒器端,真實(shí)反映了入爐的各一次風(fēng)管內(nèi)煤粉濃度和流速分配狀態(tài)。市場(chǎng)前景結(jié)合風(fēng)粉調(diào)節(jié)手段,可優(yōu)化燃燒,減低污染物排放,防止鍋爐結(jié)焦、腐蝕、水冷壁爆管等,對(duì)鍋爐安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運(yùn)行具有重要意義。
東南大學(xué)
2021-04-11
在拓?fù)渫鉅柊虢饘倬w中觀測(cè)到
非
平庸的超導(dǎo)特性
通過(guò)電輸運(yùn)、掃描隧道譜、比熱、抗磁性等系統(tǒng)的實(shí)驗(yàn)研究并結(jié)合第一性原理計(jì)算,在摻硫的第二類拓?fù)渫鉅柊虢饘俣诨f單晶中發(fā)現(xiàn)了非平庸超導(dǎo)態(tài)的特征。實(shí)驗(yàn)中所使用的硫摻雜的高質(zhì)量二碲化鉬晶體是通過(guò)化學(xué)氣相輸運(yùn)的方法合成的,摻雜比例約為0.2。 首先通過(guò)準(zhǔn)粒子干涉實(shí)驗(yàn)與第一性原理計(jì)算相結(jié)合,在樣品表面探測(cè)到了費(fèi)米弧拓?fù)浔砻鎽B(tài)的存在。最后通過(guò)掃描隧道譜學(xué)和比熱的測(cè)量對(duì)比,發(fā)現(xiàn)樣品表面態(tài)的超導(dǎo)能隙遠(yuǎn)大于體態(tài)的超導(dǎo)能隙,而且該樣品表面態(tài)的能隙與臨界溫度的比值(Δ/kBTc)約為8.6,遠(yuǎn)大于常規(guī)超導(dǎo)材料的能隙與臨界溫度的比值(約為1.76),表明了表面態(tài)具有非常規(guī)超導(dǎo)庫(kù)珀對(duì)配對(duì)機(jī)制,極可能是拓?fù)涑瑢?dǎo)的普適特征。然后通過(guò)電輸運(yùn)測(cè)量和比熱測(cè)量,發(fā)現(xiàn)這種材料為s波超導(dǎo)體,且它的超導(dǎo)能隙的帶間耦合很強(qiáng),超導(dǎo)對(duì)稱性應(yīng)為s+- 對(duì)稱性。這可能是繼鐵基高溫超導(dǎo)之后,又一種新的s+-超導(dǎo)體。而且根據(jù)理論預(yù)言,拓?fù)渫鉅柊虢饘僦衧+-對(duì)稱性的超導(dǎo)態(tài)會(huì)形成拓?fù)涑瑢?dǎo)態(tài)。摻硫的第二類拓?fù)渫鉅柊虢饘俣诨f單晶中拓?fù)涑瑢?dǎo)特征的發(fā)現(xiàn),證實(shí)了外爾半金屬中實(shí)現(xiàn)拓?fù)涑瑢?dǎo)的可行性,推動(dòng)了拓?fù)涑瑢?dǎo)相關(guān)領(lǐng)域的進(jìn)一步發(fā)展,也為拓?fù)淞孔佑?jì)算機(jī)的最終實(shí)現(xiàn)奠定了前期的科研基礎(chǔ)。圖一. 電磁輸運(yùn)實(shí)驗(yàn)觀測(cè)到的s+- 超導(dǎo)的證據(jù),揭示拓?fù)涑瑢?dǎo)的可能性。 (A) 電磁輸運(yùn)實(shí)驗(yàn)的測(cè)量示意圖。 (B) 超導(dǎo)轉(zhuǎn)變溫度附近的電阻率-溫度關(guān)系。(C) 各個(gè)溫度和磁場(chǎng)下的電阻率。(D) 超導(dǎo)上臨界磁場(chǎng)和溫度的關(guān)系。紅色的線是兩帶超導(dǎo)模型的擬合曲線,擬合結(jié)果發(fā)現(xiàn)帶間耦合比較大,表明該超導(dǎo)行為是s+- 超導(dǎo)。圖二. 掃描隧道顯微鏡觀發(fā)現(xiàn)表面態(tài)的超導(dǎo)能隙遠(yuǎn)超過(guò)體態(tài)的超導(dǎo)能隙,揭示出拓?fù)涑瑢?dǎo)的可能性。(A) 4 K和0.4 K下樣品表面的微分電導(dǎo)dI/dV譜。在0.4 K下,超導(dǎo)能隙是1.7 meV,遠(yuǎn)大于體態(tài)的超導(dǎo)能隙,且能隙與臨界溫度的比值約為約為8.6,遠(yuǎn)大于常規(guī)超導(dǎo)材料的能隙與臨界溫度的比值(1.76)。4 K時(shí)樣品處于非超導(dǎo)態(tài)。(B) 0.4 K超導(dǎo)dI/dV譜和各向同性BCS超導(dǎo)譜的對(duì)比。(C) 0.4 K時(shí),不同磁場(chǎng)下的超導(dǎo)dI/dV譜,超導(dǎo)能隙被外加磁場(chǎng)所抑制。
北京大學(xué)
2021-04-11
有關(guān)
非
阿貝爾Majorana零模的一般化理論工作
非阿貝爾Majorana零能模的出現(xiàn)和其超導(dǎo)/超流載 體本身的拓?fù)涮匦詿o(wú)關(guān),即無(wú)論在拓?fù)淦椒不蚍瞧椒驳亩S超導(dǎo)或超流中,均可以獲得滿足非阿貝爾統(tǒng)計(jì)的馬約拉納零 能模,并由此提出實(shí)現(xiàn)馬約拉納零能模的最小化物理實(shí)驗(yàn)?zāi)P汀?
北京大學(xué)
2021-04-11
全截面
非
接觸燃煤電站一次風(fēng)粉靜電檢測(cè)技術(shù)
燃煤電站鍋爐一次風(fēng)粉傳感器為全截面環(huán)狀非接觸式結(jié)構(gòu),其基本原理是利用燃煤電站制粉系統(tǒng)中煤粉顆粒物的摩擦起電原理,結(jié)合先進(jìn)的測(cè)量模型實(shí)現(xiàn)煤粉流速、濃度及流量進(jìn)行在線實(shí)時(shí)測(cè)量,誤差優(yōu)于5%。 主要技術(shù)特點(diǎn): 全截面結(jié)構(gòu),其內(nèi)徑與一次風(fēng)管相同,不存在盲區(qū),保證了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。 非接觸式,無(wú)磨損,使用壽命長(zhǎng)。 采用被動(dòng)式靜電檢測(cè)原理,傳感器只對(duì)移動(dòng)煤粉敏感,測(cè)量系統(tǒng)免維護(hù)。傳感器安裝在近燃燒器端,真實(shí)反映了入爐的各一次風(fēng)管內(nèi)煤粉濃度和流速分配狀態(tài)。 結(jié)合風(fēng)粉調(diào)節(jié)手段,可優(yōu)化燃燒,減低污染物排放,防止鍋爐結(jié)焦、腐蝕、水冷壁爆管等,對(duì)鍋爐安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運(yùn)行具有重要意義。
東南大學(xué)
2021-04-13
全截面
非
接觸燃煤電站一次風(fēng)粉靜電檢測(cè)技術(shù)
成果介紹燃煤電站鍋爐一次風(fēng)粉傳感器為全截面環(huán)狀非接觸式結(jié)構(gòu),其基本原理是利用燃煤電站制粉系統(tǒng)中煤粉顆粒物的摩擦起電原理,結(jié)合先進(jìn)的測(cè)量模型實(shí)現(xiàn)煤粉流速、濃度及流量進(jìn)行在線實(shí)時(shí)測(cè)量,誤差優(yōu)于5[%]。技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)及參數(shù)全截面結(jié)構(gòu),其內(nèi)徑與一次風(fēng)管相同,不存在盲區(qū),保證了測(cè)量結(jié)果的準(zhǔn)確性和可靠性。非接觸式,無(wú)磨損,使用壽命長(zhǎng)。市場(chǎng)前景結(jié)合風(fēng)粉調(diào)節(jié)手段,可優(yōu)化燃燒,減低污染物排放,防止鍋爐結(jié)焦、腐蝕、水冷壁爆管等,對(duì)鍋爐安全經(jīng)濟(jì)環(huán)保運(yùn)行具有重要意義。向大型火力發(fā)電廠,制備電廠推廣并運(yùn)營(yíng)。
東南大學(xué)
2021-04-13
一種具有
非
固定翼的菱形翼水下滑翔機(jī)
本實(shí)用新型公開(kāi)了一種具有非固定翼的菱形翼水下滑翔機(jī),屬于水下運(yùn)載技術(shù)領(lǐng)域。其主要組成包括:機(jī)身、一對(duì)固定翼、一對(duì)非固定翼、橫向移動(dòng)機(jī)構(gòu)、縱向移動(dòng)機(jī)構(gòu)、非固定翼角度轉(zhuǎn)變機(jī)構(gòu)。所述的兩對(duì)機(jī)翼構(gòu)成菱形翼結(jié)構(gòu)。所述的非固定翼可在一定范圍內(nèi)改變它與固定翼之間的橫向距離、縱向距離以及與固定翼形成的角度。本實(shí)用新型的水下滑翔機(jī)獨(dú)特的機(jī)翼結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)能夠有效提高水下滑翔機(jī)的升阻比,降低不穩(wěn)定的水動(dòng)力力矩,使其獲得更優(yōu)良的滑翔性能。
浙江大學(xué)
2021-04-13
鐵基、鈷基、鎳基
非
晶合金粉末的生產(chǎn)方法
該技術(shù)采用共沉積+剝離+破碎法制備非晶合金粉末,擺脫了水霧法對(duì)非晶成形能力的限制,適用于可以與鐵、鈷、鎳一起共沉積元素合金體系非晶合金粉末的生產(chǎn)。該粉末適合用于磁性材料、催化劑等領(lǐng)域。 該成果已申請(qǐng)一系列(鎳基、鐵基、鈷基的非晶電鍍,非晶粉末,催化電極等)發(fā)明專利,已有部分取得授權(quán)。
長(zhǎng)沙理工大學(xué)
2021-01-12
一種新型韌性顆粒強(qiáng)化的鐵基
非
晶基復(fù)合涂層
本發(fā)明提供一種新型韌性顆粒強(qiáng)化的鐵基非晶基復(fù)合涂層,以 鐵基非晶合金粉末和韌性金屬粉末的機(jī)械復(fù)合粉末為原料,其中鐵基 非晶合金粉末由下述元素和不可避免的雜質(zhì)組成:Cr10.0-17.0; Mo12.0-20.0;B4.0-8.0;C10.0-18.0;Y0.0-5.0;Fe 余量(原子百分比); 韌性金屬粉末可以采用:不銹鋼粉末、鎳基金屬粉末、鈷基金屬粉末、 鋁基金屬粉末或銅基合金粉末;該涂層采用超音速火焰噴涂技術(shù)制得。 本發(fā)明獲得的鐵基非晶基復(fù)合涂層結(jié)構(gòu)致密,孔隙率低,具有較高的 韌性以及與金屬基材良好的結(jié)合強(qiáng)度。該復(fù)合涂層水力及油氣田開(kāi)發(fā) 設(shè)施、管道運(yùn)輸、船舶甲板等諸多工業(yè)領(lǐng)域有著極大的應(yīng)用前景
華中科技大學(xué)
2021-04-13
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