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公开(公告)号:CN109192031A
公开(公告)日:2019-01-11
申请号:CN201811143752.8
申请日:2018-09-29
Applicant: 江南大学
IPC: G09B23/28
Abstract: 本发明公开了一种仿生胃及其制备方法和应用,属于仿生技术领域以及生物技术领域。本发明的仿生胃是通过将基材(硅胶、乳胶或水凝胶中的一种或多种)和辅材(硅油以及固化剂)按照一定的质量比混合后涂抹于医学消化科精准人体胃解剖模型胃底、胃体以及胃窦中制作而成的;本发明的仿生胃仿真性能优越,且具有人真实胃内壁真实生理结构,可实现胃磨碎食物的功能,与人真实胃的在性能上、结构上以及功能上均具有极强的一致性;本发明的仿生胃将仿生胃窦和胃体分离,分别对分离的胃窦和胃体给予一定的压力,就可实现胃体和胃窦之间的“回喷流”功能,因此,本发明的仿生胃在食品、药品的研究过程中具有极大的应用前景。
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公开(公告)号:CN108008088A
公开(公告)日:2018-05-08
申请号:CN201810069220.8
申请日:2018-01-24
Applicant: 江南大学
IPC: G01N33/00
Abstract: 本发明公开了一种肠道体外可视化仿生反应器,属于仿生反应器领域,包括第一反应瓶、第二反应瓶、取样瓶、恒温循环水槽,第一反应瓶、第二反应瓶和取样瓶依次通过法兰片对接;第一反应瓶和第二反应瓶的输出管分别连接有支输出胶管,并汇合成一股总输出胶管与恒温循环水槽的回水口连接,第一反应瓶和第二反应瓶的输入管分别连接有支输入胶管,并汇合成一股总输入胶管与恒温循环水槽的出水口连接,每个支输出胶管和每个支输入胶管上设有阀门,总输出胶管和总输入胶管上设有齿轮泵。本发明一种肠道体外可视化仿生消化反应器,结构简单,方便拆卸,密封性好,可视性强,可模拟人肠道的蠕动,模拟消化的重复性好。
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公开(公告)号:CN107879485A
公开(公告)日:2018-04-06
申请号:CN201711327405.6
申请日:2017-12-13
Applicant: 合肥郑国生物科技有限公司 , 江南大学
IPC: C02F3/34 , C12N1/16 , C02F101/20 , C02F101/22 , C12R1/84
CPC classification number: C02F3/34 , C02F2101/20 , C02F2101/22 , C12N1/16
Abstract: 本发明公开了一种工业废水中重金属的生物吸附回收方法,用于处理铬、镍、铜、银和钼含量为2 mg/L以下,pH<2的工业废水。具体方法:在pH小于2的条件下,将通过分批补料培养得到高浓度库德毕赤酵母菌液,将菌液进行NaOH预处理后干燥。将干燥后的生物吸附剂用于处理工业废水,去除重金属离子,吸附重金属离子的生物吸附剂可再分离回收重金属,进行资源化利用。该方法具有产品成本低、工艺简单,不造成二次污染,吸附性能好,性能稳定,适用于高酸度含有多种重金属的工业废水等优点。
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公开(公告)号:CN106721051A
公开(公告)日:2017-05-31
申请号:CN201611157287.4
申请日:2016-12-15
Applicant: 江南大学
IPC: A23K10/37 , A23K20/163 , A23K10/12
CPC classification number: Y02P60/877 , A23Y2220/03
Abstract: 本发明公开了一种灵芝菌糠发酵饲料及其加工方法,属于微生物发酵领域。发酵原料由灵芝菌糠粉和谷物淀粉组成,灵芝菌糠粉与谷物淀粉的重量比为18:1~20:1,发酵原料接种占发酵原料重量6%~8%的菌液后进行厌氧发酵处理;菌液为酿酒酵母菌液与嗜酸乳杆菌液的混合菌液;本发明利用微生物发酵作用,进一步降解灵芝菌糠中难以利用的纤维素、半纤维素、木质素等粗纤维类抗营养因子的含量,同时提高发酵饲料中粗蛋白、粗脂肪、还原糖类、氨基酸类、无氮浸出物等营养物质含量,也能够改善感官品质,使灵芝菌糠具有高的饲用价值。
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公开(公告)号:CN106365332A
公开(公告)日:2017-02-01
申请号:CN201611025072.7
申请日:2016-11-22
Applicant: 江苏骏驰环保科技有限公司 , 江南大学
IPC: C02F3/34 , C02F101/20
CPC classification number: C02F3/347 , C02F2101/20
Abstract: 本发明公开了一种利用氯化钙处理毕赤酵母吸附废水中铑离子的方法,属于污水处理领域。本发明的方法通过对毕赤酵母菌体进行CaCl2处理,提高对废水中铑离子的吸附能力。本发明用0.1~0,3mol/L的CaCl2处理的菌体,并将菌体加入至含有铑离子的污水中,调节菌体浓度6~16g/L,调节pH 9~11,于30~45℃,200~220rpm处理120~240min,可对污水中97.9%的铑离子进行吸附,该方法操作简便、成本低,具有重要的工业应用价值。
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公开(公告)号:CN118291256B
公开(公告)日:2024-11-01
申请号:CN202410242916.1
申请日:2024-03-04
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明公开了一种高通量消化器官芯片系统,包括反应器,反应器包括法兰、旋转连接件、反应仓、液体阀、器官芯片小仓和插入转接头;旋转连接件安装于反应仓两侧,法兰安装于旋转连接件远离反应仓的一侧,液体阀安装在反应仓内部,器官芯片小仓和插入转接头连接在反应仓内部。本发明解决了现有技术无法实现生物仿生的问题。本发明中细胞、组织或类器官可培养于器官芯片小仓中插入反应仓,通过外接于现有胃肠道仿生装置,在模拟肠道蠕动的基础上实现了细胞、组织层面的检测,以及胃肠道蠕动的动态调整,模拟了人体“脑‑肠轴”调节,实现了细胞的易取样、高通量与时序性检测,可方便使用者进行细胞取样,快速分析不同细胞组织,开展时序性检测实验。
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公开(公告)号:CN118566447A
公开(公告)日:2024-08-30
申请号:CN202410601724.5
申请日:2024-05-15
Applicant: 江南大学
IPC: G01N33/02 , C12Q1/6869 , C12Q1/04 , G01N19/00 , C12R1/01
Abstract: 本发明涉及一种早产/低出生体重婴儿配方食品的体外时空消化动态检测和功能评价方法,属于仿生技术领域、食品检测领域以及生物技术领域技术领域。本发明通过在仿生消化系统模型加入含有早产/低出生体重婴儿配方食品的样品并进行蠕动压缩以模拟早产/低出生体重婴儿配方食品在消化系统中的消化、排空过程,不仅能够真实的模拟人肠胃道内的消化环境,极大的重现消化环境,在食品药品的研究过程中具有极大的研究前景,而且也明确了膳食在结肠中的发酵位置(升结肠、横结肠和降结肠),能够解析膳食调控肠道气体分布、通过调节大量营养素摄入来控制膳食结构可以改变肠道气体。
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公开(公告)号:CN118379922A
公开(公告)日:2024-07-23
申请号:CN202410284598.5
申请日:2024-03-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种失重环境下的仿生胃消化系统,属于仿生消化系统技术领域。本发明提供了一种失重环境下的仿生胃消化系统,包括反应器组、与反应器组连接的进样系统,所述反应器组包括球形反应器和两个筒形反应器。本发明通过设置悬浮于水槽中的仿生胃消化系统以构成模拟失重环境下的仿生胃消化系统,不仅能够模拟航天员在失重环境下胃中菌群分布和代谢情况,可深入研究航天员的胃肠道消化问题,并开发航天食品,而且实现了自动化,能够根据预先设定好的程序,PLC控制样品、消化液和缓冲液的加入,仿生胃消化系统的蠕动和排空,使操作更便捷。
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公开(公告)号:CN118366357A
公开(公告)日:2024-07-19
申请号:CN202410284172.X
申请日:2024-03-13
Applicant: 江南大学
Abstract: 本发明涉及一种月球环境下的仿生胃消化系统,属于仿生消化系统技术领域。本发明提供了一种月球环境下的仿生胃消化系统,包括反应器组、与反应器组连接的进样系统,所述反应器组包括球形反应器和两个筒形反应器。本发明通过设置悬浮于水槽中的仿生胃消化系统以构成模拟月球失重环境下的仿生胃消化系统,不仅能够模拟航天员在月球失重环境下胃中菌群分布和代谢情况,可深入研究航天员的胃肠道消化问题,并开发航天食品,而且实现了自动化,能够根据预先设定好的程序,PLC控制样品、消化液和缓冲液的加入,仿生胃消化系统的蠕动和排空,使操作更便捷。
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公开(公告)号:CN118294600A
公开(公告)日:2024-07-05
申请号:CN202410364060.5
申请日:2024-03-28
Applicant: 江南大学
IPC: G01N33/10 , G09B23/28 , C12M1/34 , C12M1/38 , C12M1/36 , C12M1/24 , C12M1/04 , C12M1/02 , C12M1/00 , C12Q1/02 , G01N33/15
Abstract: 本发明涉及一种直链淀粉的体外时空消化动态检测和功能评价方法,属于仿生技术领域、食品检测领域以及生物技术领域技术领域。本发明通过在仿生消化系统模型加入含有直链淀粉的样品并进行蠕动压缩以模拟直链淀粉在消化系统中的消化、排空过程,不仅能够真实的模拟人肠胃道内的消化环境,极大的重现消化环境,在食品药品的研究过程中具有极大的研究前景,而且也明确了膳食在结肠中的发酵位置(升结肠、横结肠和降结肠),能够解析膳食调控肠道气体分布、通过调节大量营养素摄入来控制膳食结构可以改变肠道气体。
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