大气压冷等离子体在抑制谷氨酰胺酶活性方面的用途及酶抑制剂

    公开(公告)号:CN111514460A

    公开(公告)日:2020-08-11

    申请号:CN202010442200.8

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明提出了大气压冷等离子体在抑制谷氨酰胺酶活性方面的用途及酶抑制剂。通过简便运行大气压冷等离子体装置,利用产生的大气压冷等离子体抑制谷氨酰胺酶活性。相比常规的谷氨酰胺酶抑制剂,利用大气压冷等离子体能够更高效地抑制谷氨酰胺酶活性,用时更短、程度可控。应用本发明对谷氨酰胺酶检测试剂盒产品进行质检,能够快速、准确地得出质检结论。

    一种等离子体射流的安全接地装置

    公开(公告)号:CN110336142B

    公开(公告)日:2020-04-17

    申请号:CN201910713389.7

    申请日:2019-08-02

    Abstract: 本发明为了保证低温等离子体射流装置的安全性,提出了一种等离子体射流的安全接地装置。该等离子体射流的安全接地装置包括第一绝缘套管和第二绝缘套管;第一绝缘套管对石英玻璃管形成紧密包裹,第一绝缘套管的内侧面在对应于石英玻璃管外壁的每个环状电极处均为内凹结构,为环状电极留出空气隙,内凹结构处还具有径向贯穿的通道,环状电极的导线依次经所述空气隙、该径向贯穿的通道引出;第二绝缘套管套接并固定在第一绝缘套管的外侧,并与第一绝缘套管保持间隙。本发明通过空气层和绝缘介质层对裸露的环状电极包裹起来,进行可靠绝缘,并内置电连接的走线通道,提高了低温等离子体射流装置的安全性,阻止高压电极对手持人体或生物组织放电。

    一种反相双高压三环结构安全射流装置

    公开(公告)号:CN110392478A

    公开(公告)日:2019-10-29

    申请号:CN201910577114.5

    申请日:2019-06-28

    Abstract: 本发明提出一种反相双高压三环结构安全射流装置,可适用于220V市电输入的小型化电源模块,设备简单便携,方便在各种场合使用。该装置采用反相双高压输出的电源模块,管状腔体的外壁沿轴向依次包裹三段环状铜箔,自进气口至低温等离子体射流出口的方向分别记为第一铜箔、第二铜箔、第三铜箔,相应分别与高压电源模块的输出1端、高压电源模块的输出2端和地端连接;第一铜箔与第二铜箔的间距h12为第二铜箔与第三铜箔的间距h23的1.5~2.5倍。

    沿面放电等离子体装置
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN109905954A

    公开(公告)日:2019-06-18

    申请号:CN201910231912.2

    申请日:2019-03-26

    Abstract: 公开了组合介质材料构成的沿面放电等离子体装置,其包括高压电极、地电极和组合介质层,高压电极为平板结构,地电极为条状结构,组合介质层包括层叠的氧化铝陶瓷层和聚四氟乙烯层,其中,所述高压电极紧贴氧化铝陶瓷层,所述地电极紧贴所述聚四氟乙烯层,当高压电极在高压电源的激励下时,地电极产生沿其表面分布的放电等离子体。

    一种用于消融粥样硬化斑块的等离子体装置及产生方法

    公开(公告)号:CN105105845A

    公开(公告)日:2015-12-02

    申请号:CN201510579377.1

    申请日:2015-09-11

    Abstract: 本发明公开了一种用于消融粥样硬化斑块的等离子体装置及产生方法,属于生物医疗设备技术领域。包括柱状石英玻璃管,在柱状石英玻璃管顶部开设有孔,高压针状电极通过该孔插设在柱状石英玻璃管内,柱状石英玻璃管的管壁上设有进气口,在柱状石英管底部设有能够周向包覆柱状石英玻璃管的环状地电极;柱状石英玻璃管底部为锥状缩口结构,在缩口处连接导管,等离子体通过导管末端喷出。该装置结构设计合理,操作简单,通过该装置能够有效产生消融粥样硬化斑块的等离子体射流;等离子体射流产生方法简单易行,过程可控性强。

    一种等离子体活化包膜微气泡

    公开(公告)号:CN104622848A

    公开(公告)日:2015-05-20

    申请号:CN201510079371.8

    申请日:2015-02-13

    Abstract: 一种等离子体活化包膜微气泡,其特征在于:所述包膜微气泡包括包膜与膜内物质,所述包膜的膜材料为蛋白质、脂质、表面活性剂或多聚体;所述膜内物质包括惰性气体以及等离子体产生的活性粒子;所述包膜微气泡还包括附着在包膜上或被包裹于包膜内的用于靶向定位的附加物质。由于膜材料可以做到不与活性粒子反应并且隔绝外部环境,因此微气泡中的微环境内大大增加了活性粒子的寿命,维持了活性粒子之间的浓度配比关系。包膜微气泡附着特异性蛋白或包裹纳米铁磁材料这类靶向定位物质后,可以在特定位置聚集,再利用超声波控制包膜微气泡破裂,释放内部的活性粒子。本发明可以大幅度提高活性粒子的渗透深度,并具有靶向定位功能。

    一种构建低压等离子体沿面放电装置的方法、仿真方法及装置

    公开(公告)号:CN111836447A

    公开(公告)日:2020-10-27

    申请号:CN202010807202.2

    申请日:2020-08-12

    Abstract: 本发明提供了一种构建低压等离子体沿面放电装置的方法、仿真方法及装置,能够解决目前等离子体沿面放电装置起始放电电压受到放电面积限制的问题,实现在较低电压下驱动沿面放电装置产生等离子体。本申请将等离子体沿面放电装置模型巧妙简化为平板电容器,据此分析得出起始放电电压的条件规律,明确了:减小其正六边形网格单元的尺寸、选择更大介电常数的介质板、和/或减小介质板的厚度,可以有效降低装置的起始放电电压;同时也因此可减小装置电源部分的体积,有利于实现沿面放电装置的便携化。

    在线定量监测等离子体液相活性粒子时空分布的方法和装置

    公开(公告)号:CN111474087A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010442167.9

    申请日:2020-05-22

    Abstract: 本发明提供了一种在线定量监测等离子体液相活性粒子时空分布的方法和装置。本发明的原理是:液相活性粒子与化学显色试剂反应生成显色产物,能够在溶液中观测到显色分布;将紫外光入射到等离子体活化液中,对于不同显色产物产生特有的吸收光谱,由此可绘制以波长(λ)为横坐标、吸光度(A)为纵坐标的吸收光谱曲线;根据Beer-Lambert定律,可根据标定的在最大吸收波长处某种液相活性粒子的吸光度-浓度标准曲线,在相同的检测条件下获得被处理水溶液的吸光度,对照标准曲线即可获得液相活性粒子的浓度。本发明能够更高效精确且实时地实现对等离子活化液粒子的时空分布测量,装置简便,易于操作可以应用于多种实际应用场合。

    一种增强等离子体生物效应的方法

    公开(公告)号:CN110564668A

    公开(公告)日:2019-12-13

    申请号:CN201910763730.X

    申请日:2019-08-19

    Abstract: 一种增强等离子体生物效应的方法,向包含癌细胞培养液的24孔板里中加入含有NO2-或NO3-的盐类进行预处理,用大气冷等离子体射流24孔板,距离24孔板底部距离1.5cm,处理24孔板中的癌细胞30s~90s,大气冷等离子体会和NO2-或NO3-协同作用,产生更多的ONOO-,从而达到增强大气冷等离子体的生物效应;本发明在不改变一般等离子体放电参数的情况下,利用NO2-或NO3-增强大气压冷等离子体生物效应,不会产生副作用,并且有很好的实际效果。

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