C4′-三氟甲硫基修饰核苷和C4′-三氟甲硫基修饰核酸的制备方法

    公开(公告)号:CN115181147A

    公开(公告)日:2022-10-14

    申请号:CN202210715090.7

    申请日:2022-06-23

    Applicant: 南开大学

    Abstract: C4′‑三氟甲硫基修饰核苷和C4′‑三氟甲硫基修饰核酸的制备方法,公开C4′‑三氟甲硫基取代脱氧胸苷[式(1)]、C4′‑三氟甲硫基取代脱氧胸苷亚磷酰胺单体[式(2)]、C4′‑三氟甲硫基取代脱氧胸苷修饰的DNA、C4′‑三氟甲硫基取代尿苷[式(3)]、C4′‑三氟甲硫基取代尿苷亚磷酰胺单体[式(4)]、C4′‑三氟甲硫基尿苷修饰的RNA的制备方法。式(2)和(4)中“DMTr‑”为二甲氧基三苯甲基;式(4)中“R1”为甲基或腈乙基,“R2”为乙基或异丙基,“TBDMS”为叔丁基二甲基氯硅烷。这些C4′‑三氟甲硫基取代核苷和核酸在核苷类药物和核酸的结构与功能研究方面有着广泛的应用前景。

    一种利用气象信息的智能灌溉系统及其方法

    公开(公告)号:CN114223519A

    公开(公告)日:2022-03-25

    申请号:CN202111551275.0

    申请日:2021-12-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及农业生产技术领域,具体涉及一种智能灌溉系统及其方法;所述智能灌溉系统包括处理器、传感器系统和灌溉系统;所述处理器获取气象数据和环境数据,然后根据所述气象数据和环境信息数据制定灌溉计划,处理器依据所述灌溉计划控制所述灌溉系统实施所述植物的灌溉;能够减少灌溉用工,降低管理成本,显著提高效益。此外还公开了灌溉用柔性管及套管,在满足根部灌溉的前提下不伤及根部,又提高了根部灌溉的便捷性。

    一种基于物联网的农业云服务系统

    公开(公告)号:CN114219673A

    公开(公告)日:2022-03-22

    申请号:CN202111535910.6

    申请日:2021-12-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明属于农业生产技术领域,具体涉及一种基于物联网的农业云服务系统及方法;本发明提供了一种基于物联网的农业云服务系统,所述系统包括:基于物联网的云终端、信息传输网络以及云计算单元;所述基于物联网的云终端通过所述信息传输网络与所述云计算单元进行信息交互;所述基于物联网的云终端包括:至少一个种植服务感知终端,用于农田作物生长感知或采集作物及周边环境参数信息;至少一个用户终端,用于接收并显示数据,实现监管功能。本发明还包括一灌溉用输水的精确控制方式。采用人工智能的深度学习神经网络对输水量模型进行训练,以满足灌溉输水精确、实时的要求。

    一种使用物联网的智能水培系统及紫外光传感器

    公开(公告)号:CN114190186A

    公开(公告)日:2022-03-18

    申请号:CN202111570807.5

    申请日:2021-12-21

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明提供了一种智能水培系统,属于农业生产技术领域;现有技术中,水培系统的控制器十分昂贵,并且不易操作;本发明提供了一种智能水培系统,所述系统包括:处理器、检测单元、处理单元,以及移动终端;所述检测单元通过一个或多个传感器检测水培系统的一种或多种参数,并将所述参数通过物联网发送到所述处理器,所述处理器将相应数据发送到所述移动终端,所述移动终端将数据显示给用户进行处理。该智能水培系统还适用于温室大棚环境中,并增加有光强度传感器,根据该传感器的数据,调整水培系统的温室内环境。

    一种宽带隙晶体材料表面微纳结构的制备方法

    公开(公告)号:CN107627025B

    公开(公告)日:2020-06-26

    申请号:CN201710844768.0

    申请日:2017-09-15

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种宽带隙晶体材料表面微纳结构的制备方法。将选取的宽带隙晶体材料清洗干净后置于加工腔内,加工腔内可以是真空(真空度为10‑2‑10‑5Pa)也可以通入一定气压(<1bar)的气体,气体可以为六氟化硫、氯气等刻蚀性气体,也可以为氮气、氦气、氩气甚至空气等非刻蚀性气体。然后对样品进行加热(温度范围20~1500℃),并利用超短脉冲激光(波长可以为紫外至近红外,脉宽可以为5fs‑5000fs,超短脉冲激光的通量范围为1kJ/m2‑100kJ/m2)辐照样品表面制备微纳结构。本发明解决了常温下宽带隙晶体材料在受到超短脉冲激光辐照时引起的库仑爆炸问题,实现了宽带隙材料表面微纳结构的制备,而且能够通过控制入射激光能量和辐照时间的方法,控制微纳结构的大小。

    一种基于PH测定的样品清洗系统

    公开(公告)号:CN108362541A

    公开(公告)日:2018-08-03

    申请号:CN201810046465.9

    申请日:2018-01-17

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 一种基于PH测定的样品清洗系统,包括样品固定皿、清洗液池、回液池、PH测量仪;所述的清洗液池设置在所述样品固定皿上方,所述的回液池设置于所述样品固定皿下方,所述的清洗液池与所述的回液池上均设置有采样装置,所述的采样装置与所述的PH测量仪连接,所述的清洗液池的上方设置有酸液滴定管与碱液滴定管,所述的酸液滴定管与所述的碱液滴定管上设置有调节电磁阀,所述的调节电磁阀的控制端与所述PH测量仪连接。本发明通过拥有清洗液PH值可控、样品表面PH值恒定的优点。

    双吡唑烷基功能化的氮杂环卡宾银配合物及其制备方法

    公开(公告)号:CN104140434A

    公开(公告)日:2014-11-12

    申请号:CN201310167701.X

    申请日:2013-05-09

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明涉及含有双吡唑烷基功能化的氮杂环卡宾银配合物及其制备方法。其中氮杂环卡宾银配合物的制备方法为:在室温避光的条件下,将双吡唑烷基功能化的咪唑盐与氧化银以摩尔比为1∶0.7在有机溶剂中反应24小时,过滤,浓缩制得。本发明的氮杂环卡宾银配合物具有强的荧光发射,主要应用于荧光材料领域。

    一种高细胞密度发酵制备小球藻的方法

    公开(公告)号:CN102925360B

    公开(公告)日:2014-07-09

    申请号:CN201210491324.0

    申请日:2012-11-27

    Applicant: 南开大学

    Abstract: 本发明公开了一种高细胞密度发酵制备小球藻的方法。该方法包括以下步骤:先在发酵罐中安装防水、防爆照明灯;将含有5mL固体培养基的L管藻种活化培养,然后在锥形瓶中光照液体摇瓶扩大培养;再将扩大培养后的藻种接种到带有光照的全自动液体发酵罐的发酵培养基中通气发酵培养,期间流加补碳和流加补氮,并始终保持发酵液中葡萄糖浓度在20%,NH4NO3浓度在15%,发酵进行至60小时,停止补料;发酵总时间为72小时;发酵结束后,将培养液离心,弃去上清,得小球藻。利用本发明的自养和异养并行的发酵方法高细胞密度制备小球藻,工艺简单,发酵周期短,小球藻营养成分完整,使在发酵罐中异养法规模化生产小球藻成为可能。

    一株具有解磷作用的枯草芽孢杆菌及其应用

    公开(公告)号:CN102061273B

    公开(公告)日:2012-09-12

    申请号:CN201010532768.5

    申请日:2010-11-05

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: C12N9/16 C12N1/20

    Abstract: 本发明公开了一株具有解磷作用的枯草芽孢杆菌及其应用。涉及一株枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)XF-8,CCTCC NO:M 2010182以及利用该菌产生中性植酸酶的方法。菌种接至LB培养基,30℃振荡培养过夜,以1~5%接种量接种于产酶培养基中,pH:5.5~7.5,25~37℃振荡培养2~4天;4℃,5000rpm,离心15min,取上清,得到中性植酸酶粗酶;稀释10倍后,测定发酵液的酶活;其中产酶培养基的碳源为麦麸,氮源为酪蛋白胨和(NH4)2SO4。该菌产生的中性植酸酶在pH 7.0时具有很高的酶活;能够应用于鱼类饲料开发,降低水体中磷的污染;还能用于研制生物菌肥,有效利用土壤中有机磷,减少磷肥施用量,改善土壤微环境,提高农产品的品质。

    一株具有解磷作用的枯草芽孢杆菌及其应用

    公开(公告)号:CN102061273A

    公开(公告)日:2011-05-18

    申请号:CN201010532768.5

    申请日:2010-11-05

    Applicant: 南开大学

    CPC classification number: C12N9/16 C12N1/20

    Abstract: 本发明公开了一株具有解磷作用的枯草芽孢杆菌及其应用。涉及一株枯草芽孢杆菌(Bacillus subtilis)XF-8,CCTCC NO:M2010182以及利用该菌产生中性植酸酶的方法。菌种接至LB培养基,30℃振荡培养过夜,以1~5%接种量接种于产酶培养基中,pH 5.5~7.5,25~37℃振荡培养2~4天;4℃,5000rpm,离心15min,取上清,得到中性植酸酶粗酶;稀释10倍后,测定发酵液的酶活;其中产酶培养基的碳源为麦麸,氮源为酪蛋白胨和(NH4)2SO4。该菌产生的中性植酸酶在pH 7.0时具有很高的酶活;能够应用于鱼类饲料开发,降低水体中磷的污染;还能用于研制生物菌肥,有效利用土壤中有机磷,减少磷肥施用量,改善土壤微环境,提高农产品的品质。

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