一种复合ACE抑制肽及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114164247A

    公开(公告)日:2022-03-11

    申请号:CN202111391195.3

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种复合ACE抑制肽及其制备方法和用途,该方法包括以下步骤:大豆分离蛋白加水混合,经胶体磨混合,升温至90℃‑95℃保温1.0‑1.5小时,然后加入碱性蛋白酶、木瓜蛋白酶和胰蛋白酶水解4‑6小时,然后加入蓝圆鰺肉糜,加入谷氨酰胺转氨酶继续水解3‑5小时后,灭酶,分离,得到的水系层含有复合ACE抑制肽。本发明以动物蛋白(蓝圆鰺)和植物蛋白(大豆分离蛋白)为原料,在采用蛋白酶初步降解大豆蛋白的前提下,再加入蓝圆鰺同时酶解,并同时加入谷氨酰胺转氨酶,在蛋白酶降解大豆蛋白和蓝圆鰺蛋白释放功能肽和氨基酸的同时,使得部分肽和氨基酸重新结合形成新的功能性肽,从而进一步提升酶解产物的抗氧化和ACE抑制活性。

    一种复合ACE抑制肽及其制备方法和用途

    公开(公告)号:CN114164247B

    公开(公告)日:2022-06-14

    申请号:CN202111391195.3

    申请日:2021-11-23

    Abstract: 本发明公开了一种复合ACE抑制肽及其制备方法和用途,该方法包括以下步骤:大豆分离蛋白加水混合,经胶体磨混合,升温至90℃‑95℃保温1.0‑1.5小时,然后加入碱性蛋白酶、木瓜蛋白酶和胰蛋白酶水解4‑6小时,然后加入蓝圆鰺肉糜,加入谷氨酰胺转氨酶继续水解3‑5小时后,灭酶,分离,得到的水系层含有复合ACE抑制肽。本发明以动物蛋白(蓝圆鰺)和植物蛋白(大豆分离蛋白)为原料,在采用蛋白酶初步降解大豆蛋白的前提下,再加入蓝圆鰺同时酶解,并同时加入谷氨酰胺转氨酶,在蛋白酶降解大豆蛋白和蓝圆鰺蛋白释放功能肽和氨基酸的同时,使得部分肽和氨基酸重新结合形成新的功能性肽,从而进一步提升酶解产物的抗氧化和ACE抑制活性。

    基于频谱认知和分段跳频调频的水下物体探测方法及系统

    公开(公告)号:CN102879785B

    公开(公告)日:2014-05-07

    申请号:CN201210360869.8

    申请日:2012-09-22

    Abstract: 本发明公开了基于频谱认知和分段跳频调频的水下物体探测方法及系统,系统包括控制中心和探测装置,控制中心包括发射控制子系统和接收控制子系统,两个子系统均与探测装置相连。本发明采取主被动相结合的认知方法,由频谱侦听器对水下频段被动侦听,得到一个可用频段表。发射端依据表中频段从高到低依次产生线性调频信号由发送探头发送。接收机在收到回波信号后,可以根据回波信号的质量调整诸如发射功率和调制参数等发射参数以实现更精确地探测。本发明能够依据信道质量状况实时调整发送参数,能够抵抗高衰减和强多径干扰,实现精确、可靠的水下探测本发明能够抵抗高衰减和强多径干扰,能够依据信道质量状况实时调整发送参数,实现精确水下探测。?

    基于频谱认知和分段跳频调频的水下物体探测方法及系统

    公开(公告)号:CN102879785A

    公开(公告)日:2013-01-16

    申请号:CN201210360869.8

    申请日:2012-09-22

    Abstract: 本发明公开了基于频谱认知和分段跳频调频的水下物体探测方法及系统,系统包括控制中心和探测装置,控制中心包括发射控制子系统和接收控制子系统,两个子系统均与探测装置相连。本发明采取主被动相结合的认知方法,由频谱侦听器对水下频段被动侦听,得到一个可用频段表。发射端依据表中频段从高到低依次产生线性调频信号由发送探头发送。接收机在收到回波信号后,可以根据回波信号的质量调整诸如发射功率和调制参数等发射参数以实现更精确地探测。本发明能够依据信道质量状况实时调整发送参数,能够抵抗高衰减和强多径干扰,实现精确、可靠的水下探测本发明能够抵抗高衰减和强多径干扰,能够依据信道质量状况实时调整发送参数,实现精确水下探测。

    一种掺有半导体β-Ga2O3纳米晶体的有源光纤及其制备方法

    公开(公告)号:CN108483899A

    公开(公告)日:2018-09-04

    申请号:CN201810230656.0

    申请日:2018-03-20

    Inventor: 钱奇 张琪 杨中民

    Abstract: 本发明公开了一种掺有半导体β-Ga2O3纳米晶体的有源光纤及其制备方法,其纤芯以无孔高硅氧玻璃为基质,半导体β-Ga2O3纳米晶体均匀掺杂在基质内。本发明的制备方法,首先用特定组成的硼硅酸盐玻璃经分相酸浸处理后获得多孔玻璃,然后将多孔玻璃浸渍在Ga3+离子溶液中经水热沉淀,接着将多孔玻璃放在管式炉中经高温烧结后获得纤芯材料,之后用上述纤芯材料和高纯石英玻璃制备出光纤预制棒,最后,将所制备的光纤预制棒拉丝制成有源光纤。本发明一方面补充了稀土掺杂有源光纤难以产生的激光波段,另一方面避免了有源微晶玻璃光纤在拉丝过程中易晶体长大甚至析晶的制备技术难题。

    基于频谱认知和分段跳频调频的水下物体探测系统

    公开(公告)号:CN202995039U

    公开(公告)日:2013-06-12

    申请号:CN201220488278.4

    申请日:2012-09-22

    Abstract: 本实用新型公开了基于频谱认知和分段跳频调频的水下物体探测系统,系统包括控制中心和探测装置,控制中心包括发射控制子系统和接收控制子系统,两个子系统均与探测装置相连。本实用新型采取主被动相结合的认知方法,由频谱侦听器对水下频段被动侦听,得到一个可用频段表。发射端依据表中频段从高到低依次产生线性调频信号由发送探头发送。接收机在收到回波信号后,可以根据回波信号的质量调整诸如发射功率和调制参数等发射参数以实现更精确地探测。本实用新型能够依据信道质量状况实时调整发送参数,能够抵抗高衰减和强多径干扰,实现精确、可靠的水下探测本实用新型能够抵抗高衰减和强多径干扰,能够依据信道质量状况实时调整发送参数,实现精确水下探测。

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