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公开(公告)号:CN117893231A
公开(公告)日:2024-04-16
申请号:CN202311499204.X
申请日:2023-11-10
Applicant: 北京大学长沙计算与数字经济研究院 , 北京大学
IPC: G06Q30/0201 , G06F18/2415 , G06F18/243
Abstract: 本申请涉及一种数据资产的评估方法、装置、计算机设备、存储介质和程序产品。方法包括:获取数据资产;识别数据资产的应用场景;应用场景包括至少两种不同类型;获取应用场景对应的参数类别;不同应用场景的参数类别不同;获取数据资产的参数类别的参数数据;根据应用场景对应的评估方式和参数类别的参数数据,对数据资产的价值进行评估。该方法通过对应用场景进行分类,采用与应用场景匹配的评估方式和参数类别对数据资产进行评估,能够考虑数据与应用场景的适配性,不同应用场景的评估方式以及考虑的参数不同,能够考虑不同应用场景下的数据的客观价值特征,进而提高数据资产评估的准确性和效率。
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公开(公告)号:CN112838786B
公开(公告)日:2024-06-18
申请号:CN201911163829.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种精密驱动与定位的直线电机,包括运动平台C,运动平台C内部安装有电磁电机次级永磁体组B,在基板D上固定有电磁电机初级绕组A,电磁电机初级绕组A与运动平台C不连接,在运动平台C下面设有轨道Q,轨道Q安装在基板D上;运动平台C能在轨道Q上运动;其特征在于,在运动平台C侧面固定安装有压电驱动摩擦片E‑2;在压电驱动摩擦片E‑2外侧设有一个压电驱动机构PA,压电驱动器PA包括压电驱动器摩擦头E‑1,切变型多层压电驱动器F1A,厚度型多层压电驱动器F2A和支架UA;本发明与现有技术相比,能更有效、更精密地实现宏‑微‑纳运动;多级运动模式切换和多头复合驱动器运动的协调,运动平台的实时位置闭环反馈。
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公开(公告)号:CN109390462B
公开(公告)日:2020-12-22
申请号:CN201811056787.8
申请日:2018-09-11
Applicant: 北京大学
IPC: H01L41/083 , H01L41/09 , H01L41/273
Abstract: 本发明公布了一种准切变模式多层共烧压电致动器及制备方法,包括排成2×2矩阵的四个驱动单元;驱动单元均为含内电极的多层压电陶瓷结构,均沿厚度方向交替正负极化;各驱动单元施加的电场方向均和极化方向平行或反平行;驱动单元中含内电极的多层压电陶瓷片在电路上为并联连接;按电极划分为四个d31模式驱动单元或四个d33模式驱动单元;底部与固定座固定连接,上表面为位移输出端;包括:d36、d35和d34准切变模式多层共烧压电致动器,可应用于精密制造、加工、驱动等精密定位相关领域。本发明方法实现器件小型化、精密化、低成本批量化制备,能够提升器件功能的温度与结构稳定性。
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公开(公告)号:CN112216786A
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201910665258.6
申请日:2019-07-23
Applicant: 北京大学 , 新奥科技发展有限公司
IPC: H01L41/083 , H01L41/113 , H01L41/053 , H01L41/277
Abstract: 本发明公开了一种柔性压电高分子微机械能采集器及其制备方法。本发明采用将并联的多层压电薄膜沿长度方向缠绕在高分子弹性体的侧壁上,将并联电极用导线引出;高分子弹性体受到沿轴向的外力施加在高分子弹性体上,由于上下表面的弧度,通过弯张机理,将沿轴向的力放大并转变成沿径向的应力,施加到多层压电薄膜上,提高施加到压电薄膜上的应力;多层压电薄膜通过压电效应,将应力转化成电能;本发明采用多层压电薄膜的并联结构,使得电容增加,降低内阻抗,增强有效的压电响应,从而提高压电能量回收器的输出电流和功率密度;本发明在微能源领域具有很好的应用前景。
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公开(公告)号:CN112795647B
公开(公告)日:2022-08-16
申请号:CN201911117303.0
申请日:2019-11-14
Applicant: 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院) , 普瑞基准科技(北京)有限公司
IPC: C12Q1/6886 , C12N15/12 , C07K14/47 , G01N33/574
Abstract: 本发明涉及一种肿瘤标志物及其应用,特别是C10orf71基因、C10orf71蛋白、C10orf71基因检测引物试剂盒中的至少一种在制备用于预测癌症患者对新辅助化疗的响应的产品中的应用。本发明首次确定了C10orf71基因突变为与肿瘤对新辅助化疗响应的关键分子特征,基于本发明的技术方案,新辅助化学疗法在改善预后以及在治疗开始之前确定响应性患者方面具有优势,因此可以制定更好的治疗方案。
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公开(公告)号:CN114875151A
公开(公告)日:2022-08-09
申请号:CN202210676338.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院)
IPC: C12Q1/6886 , C12N15/113
Abstract: 本发明涉及血浆外泌体mRNA、miRNA和/或lncRNA生物标志物及其在筛选胃癌患者新辅助化疗敏感人群、预测新辅助化疗疗效、筛选胃癌治疗药物中的应用。本发明首次确定了血浆外泌体miRNAlet‑7i‑5p,miR‑1307‑3p、miR‑181a‑5p和miR‑1843、血浆外泌体mRNA LZIC和SRSF6、以及血浆外泌体lncRNAlncFTH1‑211和lncPTMA‑209是胃癌患者对新辅助化疗响应的体内关键分子特征。利用本发明的生物标志物及其组合可在治疗之前,仅通过少量血液样本即可有效筛选胃癌患者新辅助化疗敏感人群、预测新辅助化疗疗效,极大推动胃癌患者优化治疗策略的实现。
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公开(公告)号:CN112838786A
公开(公告)日:2021-05-25
申请号:CN201911163829.2
申请日:2019-11-22
Applicant: 北京大学
Abstract: 一种精密驱动与定位的直线电机,包括运动平台C,运动平台C内部安装有电磁电机次级永磁体组B,在基板D上固定有电磁电机初级绕组A,电磁电机初级绕组A与运动平台C不连接,在运动平台C下面设有轨道Q,轨道Q安装在基板D上;运动平台C能在轨道Q上运动;其特征在于,在运动平台C侧面固定安装有压电驱动摩擦片E‑2;在压电驱动摩擦片E‑2外侧设有一个压电驱动机构PA,压电驱动器PA包括压电驱动器摩擦头E‑1,切变型多层压电驱动器F1A,厚度型多层压电驱动器F2A和支架UA;本发明与现有技术相比,能更有效、更精密地实现宏‑微‑纳运动;多级运动模式切换和多头复合驱动器运动的协调,运动平台的实时位置闭环反馈。
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公开(公告)号:CN109390462A
公开(公告)日:2019-02-26
申请号:CN201811056787.8
申请日:2018-09-11
Applicant: 北京大学
IPC: H01L41/083 , H01L41/09 , H01L41/273
Abstract: 本发明公布了一种准切变模式多层共烧压电致动器及制备方法,包括排成2×2矩阵的四个驱动单元;驱动单元均为含内电极的多层压电陶瓷结构,均沿厚度方向交替正负极化;各驱动单元施加的电场方向均和极化方向平行或反平行;驱动单元中含内电极的多层压电陶瓷片在电路上为并联连接;按电极划分为四个d31模式驱动单元或四个d33模式驱动单元;底部与固定座固定连接,上表面为位移输出端;包括:d36、d35和d34准切变模式多层共烧压电致动器,可应用于精密制造、加工、驱动等精密定位相关领域。本发明方法实现器件小型化、精密化、低成本批量化制备,能够提升器件功能的温度与结构稳定性。
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公开(公告)号:CN114875151B
公开(公告)日:2023-05-16
申请号:CN202210676338.3
申请日:2022-06-15
Applicant: 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院)
IPC: C12Q1/6886 , C12N15/113
Abstract: 本发明涉及血浆外泌体mRNA、miRNA和/或lncRNA生物标志物及其在筛选胃癌患者新辅助化疗敏感人群、预测新辅助化疗疗效、筛选胃癌治疗药物中的应用。本发明首次确定了血浆外泌体miRNAlet‑7i‑5p,miR‑1307‑3p、miR‑181a‑5p和miR‑1843、血浆外泌体mRNA LZIC和SRSF6、以及血浆外泌体lncRNAlncFTH1‑211和lncPTMA‑209是胃癌患者对新辅助化疗响应的体内关键分子特征。利用本发明的生物标志物及其组合可在治疗之前,仅通过少量血液样本即可有效筛选胃癌患者新辅助化疗敏感人群、预测新辅助化疗疗效,极大推动胃癌患者优化治疗策略的实现。
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公开(公告)号:CN119498254A
公开(公告)日:2025-02-25
申请号:CN202411791283.6
申请日:2024-12-06
Applicant: 北京肿瘤医院(北京大学肿瘤医院)
IPC: A01K67/0276
Abstract: 本申请提供了一种小鼠胃癌自发瘤模型的构建方法与应用,构建方法包括步骤:降低或抑制小鼠体内TP53基因的表达量和/或P53蛋白质的活性,之后给予小鼠药物进行化学诱导,获得小鼠胃癌自发瘤模型;其中,所述药物包含亚硝酸钠和肌氨酸乙酯,和/或所述药物包含N‑亚硝基化合物。本申请首次提出使用NESS构建C57小鼠自发胃癌模型,本申请提供的小鼠胃癌自发瘤模型的构建方法,成瘤率可达75%及以上;成瘤周期短,约为3‑4个月,构建成本低。
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