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公开(公告)号:CN104688930A
公开(公告)日:2015-06-10
申请号:CN201510125346.9
申请日:2015-03-20
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K36/815 , A61P39/00 , C12G3/04 , A61K35/32
Abstract: 本发明涉及一种中药组合物,其特征在于,原料包括下述重量份组成:人参15-20份,鹿骨15-20份,五味子10-15份,灵芝10-15份,枸杞10-15份,当归5-10份,五加皮5-10份,虫草5-10份。本发明还提供了一种抗疲劳人参鹿骨保健酒及其制备方法,所述抗疲劳人参鹿骨保健酒,原料包括所述中药组合物和黄酒基酒。本发明所述的抗疲劳人参鹿骨保健酒,性温和,口感佳,具有舒筋活血,抗疲劳等功效,尤其是使用了稳定剂之后,解决了黄酒稳定性差的问题。
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公开(公告)号:CN104173867A
公开(公告)日:2014-12-03
申请号:CN201410360141.4
申请日:2014-07-25
Applicant: 吉林大学
IPC: A61K36/904 , A61K8/98 , A61K9/107 , A61K9/06 , A61K9/08 , A61P17/10 , A61Q19/00 , A61K35/64 , A61K35/56
Abstract: 一种林蛙提取中药复合制剂及其在制备治疗痤疮的药物及化妆品中的用途,属于中药学制剂技术领域。是将林蛙干除杂除尘后粉碎,再加入复合酶水解液,取离心后的上层上清液;将剩余混合物研磨后剪切,喷雾干燥成粉末状,将该超微粉加入到醋酸中超声后纱网过滤,离心后取上清液减压浓缩;从而得到多糖、抗菌肽和钙离子的混合物;将上述物质混合得到林蛙提取混合液,再与复合药物提取液混合,从而得到林蛙提取中药复合制剂;林蛙提取中药复合制剂是中药制剂,无任何副作用,并且能够给予细胞充足营养,修复受损细胞;抗菌肽可结合钙离子,增强杀菌效果。本发明对皮肤粘膜无刺激、杀菌速度快、病灶部位愈合快、使用简便、无色无味,适合不同年龄人群使用。
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公开(公告)号:CN204490886U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201520108873.4
申请日:2015-02-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种生物纤维素发酵系统,该系统的一级种子罐顶部设置一级预处理池,底部通过发酵液转移管路和二级预处理池与二级种子罐连通,该发酵液转移管路上设置一级鼓泡气体分布器及电磁阀;二级种子罐的底部通过发酵液转移管路和三级预处理池与三级种子罐连;该发酵液转移管路上设置二级鼓泡气体分布器及电磁阀;各级种子罐的上部均固定有OD电极,OD电极与尾气分析仪连接;空压机通过空气管路及电磁阀分别与一、二、三级种子罐顶部连通。本实用新型实现了逐级放大发酵,菌种培养和接种过程在密闭环境下的自动转移。整个接种过程在一个密闭过程中完成,避免了发酵染菌危险。
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公开(公告)号:CN205345696U
公开(公告)日:2016-06-29
申请号:CN201620020642.2
申请日:2016-01-11
Applicant: 吉林大学
IPC: B65D47/34
Abstract: 本实用新型提供的一种定量式杀菌抑菌洗手液装置,由设有压液装置的瓶盖与瓶身螺纹连接构成;压液装置包括压液盖、设有出液口挡板的出液管、设有限位挡块的导液管,其中出液管与导液管连通;导液管通过弹簧嵌入设有阶梯挡板的瓶盖内,构成弹力滑动结构;所述阶梯挡板为环状多阶梯结构,且外部设有挡圈。采用环状多阶梯挡板结构,通过与6限位挡块的不同位置的配合,产生多个不同的距离差,从而改变压液盖1的下压行程,改变出液量。实现了对洗手液用量的阶梯式控制,解决了现有杀菌抑菌不彻底和洗手液浪费的问题。
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公开(公告)号:CN205398606U
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201620167720.1
申请日:2016-03-07
Applicant: 吉林大学
Inventor: 刘艳 , 任晓冬 , 孟令军 , 周毓麟 , 谢晶 , 王迪 , 滕乐生 , 李臣亮 , 姜丹 , 权宇彤 , 闫国栋 , 张洋 , 汤海峰 , 刘洋 , 徐立新 , 滕美玉 , 孟珈同 , 逯家辉 , 王贞佐 , 程瑛琨 , 孟庆繁 , 滕利荣
Abstract: 本实用新型提供一种多功能细菌鉴定系统专用培养箱,由培养箱、箱门和微孔板构成;培养箱内腔顶部设有CO2供给孔,孔上面链接CO2供给装置;培养箱内腔底部设有CO2浓度检测孔和检测装置;微孔板表面镶嵌铝块为独立抽屉结构,与培养箱内腔的滑道做滑动连接同时与温度调节装置连接。微孔板通过铝块加热受热均匀,培养箱内腔通过湿度调节装置控制湿度,本实用新型采用每块微孔板为独立抽屉式单独抽拉。当抽拉一块微孔板时,其他微孔板依旧放置在培养箱箱体内,为铝块加热,后部湿度循环,实现了微孔板之间不相互干扰影响。解决了现有生化培养箱所存在的温度不均衡、湿度不可控、物品易感染等问题。
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