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公开(公告)号:CN1815181A
公开(公告)日:2006-08-09
申请号:CN200510004833.6
申请日:2005-02-02
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明公开了一种单壁碳纳米管针尖及其制备方法,该针尖包括扫描隧道显微镜针尖和若干单壁碳纳米管,所述单壁碳纳米管与扫描隧道显微镜针尖通过酰胺键连接。其制备方法包括如下步骤:1)先将金针尖或表面镀金的针尖在胺基巯醇的醇溶液中浸泡,得到胺基巯醇分子膜修饰的针尖;2)将步骤1)所得胺基巯醇分子膜修饰的针尖浸入带羧基的单壁碳纳米管短管的有机溶液中进行反应,得到所述单壁碳纳米管针尖;所述单壁碳纳米管短管的有机溶液中还加有脱水剂。本发明采用湿法化学组装方法可以获得短的单壁碳纳米管针尖,操作简便,重现性好,产率比较高,达到40%以上。所制备的单壁碳纳米管针尖可以用在扫描隧道显微镜上,可以用于高分辨成像和超高密度存储介质的制备。
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公开(公告)号:CN102199183B
公开(公告)日:2013-12-18
申请号:CN201010135002.3
申请日:2010-03-26
Applicant: 北京大学
IPC: C07H19/213 , C07H1/00
Abstract: 本发明公开了一种环二鸟苷酸及其类似物,具有通式I的结构,还公开了新型制备方法—一釜亚磷酰胺法,提供大规模、高产率、低成本、条件温和、快速简便的制备环二核苷酸类化合物的方法。本发明的环二鸟苷酸(c-di-GMP)是细菌中普遍存在,参与调节多种生理功能的新型第二信使分子,研究表明c-di-GMP及其环二核苷酸类似物可以抑制细菌生物膜的形成和真核细胞的增殖,因此具有良好的药物开发前景。
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公开(公告)号:CN102757961A
公开(公告)日:2012-10-31
申请号:CN201110105266.9
申请日:2011-04-26
Applicant: 北京大学
IPC: C12N15/113 , C12N15/10 , A61K48/00 , A61P35/00
Abstract: 本发明公开了一种siRNA序列化学修饰的方法,还涉及该合成的siRNA序列及其在制备治疗疾病特别是黑色素瘤药物中的应用。本发明提供的合成方法,其特征在于在siRNA序列合成过程中掺入了化学式(I)及(II)所示的异核苷亚磷酰胺单体,从而得到一种异核苷修饰的siRNA,其具有理化性质稳定、合成效率高等特点,具有比天然siRNA更好的生物活性。通过该方法修饰的人黑色素瘤细胞MEK-1基因的siRNA序列,相较天然未修饰的siRNA序列,具有更好的稳定性及沉默活性,具有潜在的制备特异性治疗黑色素瘤药物的开发前景。
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公开(公告)号:CN112218951B
公开(公告)日:2022-11-15
申请号:CN201780054212.X
申请日:2017-11-08
Applicant: 首都师范大学 , 北京智育小麦生物科技有限公司 , 北京大学现代农业研究院
Abstract: 一种小麦蓝粒基因及其应用,属于植物分子生物学、生物化学、遗传学和植物育种领域。利用蓝粒和白粒小麦的差异表达分析,获得了控制小麦蓝粒性状的四个基因:两个MYB家族转录因子和两个bHLH家族转录因子,并且提供了上述基因的植物重组表达载体和一种调控植物花青素合成的方法,对于研究蓝粒小麦糊粉层色素的合成途径、用作植物转化过程中的筛选标记和提高植株的营养价值具有重要的理论和实践意义。
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公开(公告)号:CN114616832A
公开(公告)日:2022-06-10
申请号:CN202080064266.6
申请日:2020-09-11
Abstract: 本申请提供了一种用于基于网络的视觉分析的视觉数据传输方法。所述方法包括:在成像设备处获得与场景相关的传感器数据;基于所述传感器数据从深度学习模型的中间层提取中间深层特征;基于所述中间深层特征生成编码视频数据;以及将所述编码视频数据传送至视觉分析装置,以根据所述编码视频数据进行视觉分析。本申请还提供了相应的基于网络的可视化分析方法。所述方法包括:在视觉分析装置处接收来自成像装置的编码视频数据,所述成像装置被配置为获得与场景相关的传感器数据;基于所述编码视频数据生成解码视频数据;基于所述解码视频数据生成深度学习模型的中间深层特征;并基于所述中间深层特征进行视觉分析。本申请还相应地提供了一种用于基于网络的视觉分析的视觉数据传输的成像设备和一种用于基于网络的视觉分析的视觉分析设备。
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公开(公告)号:CN100534899C
公开(公告)日:2009-09-02
申请号:CN200610113211.1
申请日:2006-09-19
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法,该金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法包括如下步骤:通过常规光刻在含二氧化硅的衬底上制备金电极的步骤;利用聚焦离子束在电极上刻出若干个间隙的步骤;将上述电极浸入到单壁碳纳米管的DMF溶液的步骤;施加大小为2~8V、频率为1~10Hz的电场的步骤。本发明的金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法不仅简单、可控、高效,而且,能够有效提高碳纳米管电子逻辑器件以及场效应器件的性能和集成度,为碳纳米管结构的制备和实用化提供了一条可行的途径。
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公开(公告)号:CN101148253A
公开(公告)日:2008-03-26
申请号:CN200610113211.1
申请日:2006-09-19
Applicant: 北京大学
Abstract: 本发明的目的在于提供一种金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法,该金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法包括如下步骤:通过常规光刻在含二氧化硅的衬底上制备金电极的步骤;利用聚焦离子束在电极上刻出若干个间隙的步骤;将上述电极浸入到单壁碳纳米管的DMF溶液的步骤;施加大小为2~8V、频率为1~10Hz的电场的步骤。本发明的金属性和半导体性单壁碳纳米管的同步分离与组装方法不仅简单、可控、高效,而且,能够有效提高碳纳米管电子逻辑器件以及场效应器件的性能和集成度,为碳纳米管结构的制备和实用化提供了一条可行的途径。
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公开(公告)号:CN215161040U
公开(公告)日:2021-12-14
申请号:CN202121673706.6
申请日:2021-07-22
IPC: C01B32/186 , C23C16/26 , C23C16/517
Abstract: 本公开提供了一种石墨烯冷壁生长装置,涉及石墨烯技术领域。该石墨烯冷壁生长装置包括:反应腔室,所述反应腔室设置有两个通孔;支架,所述支架由两个侧板和一个底座组成,所述支架放置于所述反应腔室内;上电极板,所述上电极板放置于所述支架上;下电极板,所述下电极板放置于所述支架上;射频线圈,所述射频线圈与所述反应腔室连接;涡流线圈,所述涡流线圈与所述反应腔室连接;电源,所述电源两极的导线分别穿过所述反应腔室的两个通孔,所述电源两极分别与所述上电极板和所述下电极板相连接。本公开提供的石墨烯冷壁生长装置通过引入电场和涡流加热,可得到完全垂直于基底的竖直石墨烯,该装置结构简单、加热速度快、热效率高、成本低。
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