一种从铁冬青中提取分离紫丁香苷的方法

    公开(公告)号:CN101307079A

    公开(公告)日:2008-11-19

    申请号:CN200810150088.X

    申请日:2008-06-19

    摘要: 本发明公开了一种从铁冬青中提取分离紫丁香苷的方法,将药材粉碎成细粉,用苯回流提取,将提取后的药渣晾干,加入丙酮在回流提取,合并滤液,浓缩提取液,静置,有白色粉末析出,待析出完全后过滤,用丙酮洗涤析出物,将析出物用丙酮-甲醇的混合溶液反复重结晶,最后再用甲醇重结晶,即可得到紫丁香苷的白色针晶。本发明采用铁冬青为原料,不仅成本低廉,且资源丰富,其紫丁香苷的平均含量经HPLC法测定为2.55%,可为紫丁香苷及其衍生物的制备提供丰富的原料;其次,此方法简便可行,应用本发明的方法对冬青属植物铁冬青的干燥树皮进行多次实验,得到的紫丁香苷纯度高,且方法稳定性良好,省时省力,是一种有效简便的提取分离方法。

    基于多尺度灰度共生矩阵的免标记细胞核散射反演方法

    公开(公告)号:CN111751266B

    公开(公告)日:2024-07-09

    申请号:CN202010663410.X

    申请日:2020-07-10

    摘要: 本发明公开了一种基于多尺度灰度共生矩阵的免标记细胞核散射反演方法,通过采集细胞的侧向散射图像,对图像进行Gabor滤波分解为多尺度多方向的滤波图像,计算Gabor滤波图像的灰度共生矩阵以求取熵值,构建不同尺度不同方向上细胞核体积大小和熵值间的数学模型,并选择最佳尺度和方向上的数学模型,通过所述数学模型与侧向散射图像的熵值反演细胞核体积。本发明基于细胞的侧向二维散射图像,反演细胞核体积大小与其侧向散射光间的定量规律,更简单和精确地寻找细胞核体积大小与其侧向散射光之间的定量规律,实现更准确更快捷地反演细胞核体积。

    基于模块结构的多重病原快速检测体式微流控系统

    公开(公告)号:CN114317234B

    公开(公告)日:2023-06-27

    申请号:CN202210043356.8

    申请日:2022-01-14

    摘要: 本发明公开了基于模块结构的多重病原快速检测体式微流控系统,针对PCR核酸检测污染、通量低、检测慢与荧光串扰等问题,并面向现场快检需求,开发了模块化集成体式微流控检测系统,实现多样本、多重病原的高通量、集成化现场快检。采用3D打印在模块中构建多个(可扩展)并行空间交叉的微流道,检测过程均在微流道中完成,提高通量并降低污染。利用高特异性、灵敏度的CRISPR/Cas13a技术,样本进到结果出只需1小时。光纤激发检测结果,CMOS传感器采集检测结果,将降低荧光串扰的可能性。本发明能够实现高灵敏度、特异性、高通量与集成化的多样本、多重病原的快速检测,对于生物医学研究领域以及便携式病原体核酸现场快检系统的开发具有非常重要的实际应用价值。

    基于开式逆布雷顿循环的压缩空气储冷系统及控制方法

    公开(公告)号:CN113757074B

    公开(公告)日:2023-04-07

    申请号:CN202111088296.3

    申请日:2021-09-16

    摘要: 基于开式逆布雷顿循环的压缩空气储冷系统及控制方法,系统包括压缩机、换热器、气罐、膨胀机、冷却塔、冷却水泵以及若干阀门;压缩机的气体入口通入常温常压的空气,压缩机的气体出口连接换热器的气体入口,换热器的气体出口经过第一阀门连接气罐的气体入口,气罐的气体出口经过第二阀门连接膨胀机的气体入口,膨胀机的气体出口连接用冷场所;所述换热器的工质入口经过冷却水泵连接冷却塔的冷水出口,所述换热器的工质出口连接冷却塔的热水入口;常温常压的空气经过压缩机压缩之后生成高压高温的空气,高压高温的空气在换热器中释放热量,形成高压常温的空气存储至气罐。本发明系统结构简单,耗电部件少,可切换运行模式,总体能量的利用率高。

    一种大型集中供热管网的改造方法及装置

    公开(公告)号:CN113221300A

    公开(公告)日:2021-08-06

    申请号:CN202110503315.8

    申请日:2021-05-10

    发明人: 徐晗 张璐 王泫博

    摘要: 本申请公开了一种大型集中供热管网的改造方法及装置,该方法步骤为:获取待改造集中供热管网的拓扑结构与运行参数;计算管网中每个管段的改造潜力指标,改造潜力指标为管段实际比摩阻和临界比摩阻的差值与管段长度的乘积;选择改造潜力指标大于预设值的管段作为需改造管段;设定管网改造优化的约束条件和目标函数;使用优化算法对全部需改造管段的管径进行寻优计算,确定目标函数的最优值以及最优值对应的每个需改造管段的管径。本申请可显著减少大型集中供热管网改造优化过程中的设计变量,降低优化维度,从而有效提高优化结果可靠性,能够获得唯一可信的管径改造方案,最大程度增加改造利润。