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公开(公告)号:CN114599800A
公开(公告)日:2022-06-07
申请号:CN202080064939.8
申请日:2020-08-14
申请人: 华盛顿州立大学
发明人: 迈克尔·K·斯金纳
IPC分类号: C12Q1/6883
摘要: 本发明提供了用于提供受试者生育可能性的方法和试剂盒。此外,本发明提供了用于确定受试者是否对生育治疗有响应的方法和试剂盒。
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公开(公告)号:CN104093746B
公开(公告)日:2017-02-15
申请号:CN201280051939.X
申请日:2012-10-24
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会
发明人: 陈树林 , 慕克吉·查克拉波而迪 , 苗超
CPC分类号: C08B37/0003 , A01G33/00 , A61K8/9706 , A61K36/05 , B01J6/00 , C07K1/145 , C07K14/415 , C10L1/02 , C11B1/10 , C11C1/007 , C12N1/12 , C12N1/20 , Y02P30/20
摘要: 本专利主要是一个化工过程的开发(分步水热法),能够从富油的生物质(例如海藻物质)中提取生物燃油和其他高附加值生物产品。本化工过程是通过两步的水热法,在第一步低温的水热法中提取多糖和其他高附加值的生物产品,然后再将第一步提取完成后剩余的生物质用于第二步高温水热法中生产生物油。
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公开(公告)号:CN103563157B
公开(公告)日:2015-09-30
申请号:CN201280022052.8
申请日:2012-05-09
申请人: 华盛顿州立大学
IPC分类号: H01M10/0565
CPC分类号: H01M10/0525 , H01M6/162 , H01M8/1025 , H01M8/1041 , H01M8/1044 , H01M8/1067 , H01M8/1069 , H01M10/052 , H01M10/0565 , H01M2300/0082 , H01M2300/0088 , Y02E60/521 , Y02P70/56
摘要: 本发明公开了含有固体聚合物电解质的固态导体、引入该固态导体的电子装置及相关制造方法的各种实施方式。在一个实施方式中,固态导体包含具有分子量为约200克/mol~约8x106克/mol的分子的聚环氧乙烷和混合有该聚环氧乙烷的大豆蛋白产品,所述大豆蛋白产品含有大豆球蛋白和β-伴大豆球蛋白并具有细链网络结构。所述聚环氧乙烷的个体分子缠绕在该大豆蛋白产品的细链网络结构中,并且聚环氧乙烷有至少50%是非晶态的。
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公开(公告)号:CN104093746A
公开(公告)日:2014-10-08
申请号:CN201280051939.X
申请日:2012-10-24
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会
发明人: 陈树林 , 慕克吉·查克拉波而迪 , 苗超
CPC分类号: C08B37/0003 , A01G33/00 , A61K8/9706 , A61K36/05 , B01J6/00 , C07K1/145 , C07K14/415 , C10L1/02 , C11B1/10 , C11C1/007 , C12N1/12 , C12N1/20 , Y02P30/20
摘要: 本发明主要是一个化工过程的开发(分步水热法),能够从富油的生物质(例如海藻物质)中提取生物燃油和其他高附加值生物产品。本化工过程是通过两步的水热法,在第一步低温的水热法中提取多糖和其他高附加值的生物产品,然后再将第一步提取完成后剩余的生物质用于第二步高温水热法中生产生物油。
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公开(公告)号:CN103502427A
公开(公告)日:2014-01-08
申请号:CN201180067105.3
申请日:2011-12-09
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会
CPC分类号: C12M21/02 , B01D53/60 , B01D53/84 , B01D2251/95 , B01D2257/504 , C05F11/00 , C12M43/04 , C12N1/12 , C12P7/64 , C12P7/6427 , C12P7/649 , C12P19/04 , C12P23/00 , Y02A50/2358 , Y02C10/02 , Y02E50/13 , Y02E50/343 , Y02P20/152 , Y02P20/59 , Y02W30/47
摘要: 使用来自浓缩源的CO2来培养微藻的可行性受限于CO2捕获及传送的高成本,以及在藻类培养期间CO2的显著损失。另一挑战是在CO2由其来源连续地产生时,藻类在夜晚不能使用CO2。为了解决这些挑战,本发明提供一种方法,其中CO2作为碳酸氢盐被捕获并且用作用于藻类培养的原料。然后,碳酸盐在藻类培养步骤中作为吸收剂被再生以便捕获更多的CO2,该CO2被转变为用作原料等的碳酸氢盐。由于该方法避免了用于碳酸盐再生的能量,故其显著降低了碳捕获成本。此外,传送固体或碳酸氢盐水溶液与传送压缩的CO2相比具有更低的成本,并且与供给CO2气体相比,使用碳酸氢盐提供了更好的选择用于对藻类培养系统的CO2送入。
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公开(公告)号:CN101970104B
公开(公告)日:2013-11-06
申请号:CN200880124063.0
申请日:2008-11-07
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会 , 爱达荷大学
发明人: M·格兰特·诺顿 , 戴维·N·麦基尔罗伊
IPC分类号: B01J23/00
CPC分类号: B01J23/42 , B01J21/063 , B01J21/08 , B01J23/06 , B01J23/38 , B01J23/52 , B01J23/70 , B01J35/0013 , B01J35/06 , B01J37/0215 , B01J37/0238 , B01J37/0244 , C01B3/02 , C01B3/16 , C01B3/22 , C01B3/26 , Y02P20/52
摘要: 描述了纳米结构催化剂和相关方法。该纳米结构催化剂具有有助于改进用于特定反应的催化剂的分级结构。描述了使用纳米结构催化剂从含氢分子组分产生氢的方法。可收集并储存该氢气,或可收集和消耗氢气用于产能。因此,该方法可被用作耗能装置或系统运行的一部分,例如发动机或燃料电池。描述了通过使用纳米结构催化剂使脱氢的分子组分和氢气反应从而产生含氢分子组分来储存氢的方法。
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公开(公告)号:CN103179856A
公开(公告)日:2013-06-26
申请号:CN201180051151.4
申请日:2011-09-02
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会
摘要: 本发明提供了用于抑制马铃薯块茎发芽的组合物及方法。所述组合物包含1)α,β-不饱和脂肪醛和酮、C3至C14脂肪醛和酮、和/或C3至C7饱和或不饱和脂肪伯醇和仲醇与2)传统的发芽抑制剂的组合,上述组合的效果是额外的和/或协同的,并且需要更少的传统抑制剂以实现相同的或提高水平的发芽抑制。
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公开(公告)号:CN102754259A
公开(公告)日:2012-10-24
申请号:CN201180008938.2
申请日:2011-02-11
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会
IPC分类号: H01M4/78
CPC分类号: H01M4/0452 , C25D3/30 , C25D5/18 , C25D5/34 , C25D7/0614 , C25D21/02 , C25D21/10 , C25D21/12 , C25D21/14 , H01M4/0461 , H01M4/134 , H01M4/1395 , H01M4/387 , H01M4/661 , H01M4/75 , H01M4/80 , H01M10/0525 , H01M2004/027 , Y02E60/122
摘要: 本发明公开了一些实施方案,其涉及具有纳米结构体电极的锂离子电池、这种纳米结构体的组成、以及制造这种电极的相关方法。在一个实施方案中,用于制备适用于锂离子电池的负极的方法包括准备基底材料表面和通过不使用模板的电沉积,在所述基底材料表面上形成多个导电的纳米结构体。
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公开(公告)号:CN101899481A
公开(公告)日:2010-12-01
申请号:CN200910143388.X
申请日:2009-05-25
CPC分类号: Y02E50/13
摘要: 本发明提供一种异养海藻高密度生产的方法和系统。该方法利用了微生物系统独特的生物学特性,通过模拟细胞分裂和细胞生长/量的解偶联来增加脂质的积累,将微藻发酵生产PUFA的过程包括三个不同阶段:(1)细胞增值期以增加细胞数量;然后是(2)生物量和脂质积累阶段以增加细胞生物量,特别是脂质的量;接下来是(3)通过“精制”提高脂质浓度阶段,并调整其转向生产更多PUFA。各种变量,如碳源和营养因素的类型和浓度,溶氧量和温度通过在这个三段式海藻生长过程中不断改变来最终诱导产生最大的生物量,脂质和DHA。使得大部分的细胞活力首先导向细胞分裂继而大量细胞量的快速形成,最终得到生物量和脂质得率的整体提高。
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公开(公告)号:CN101827520A
公开(公告)日:2010-09-08
申请号:CN200880103489.8
申请日:2008-08-07
申请人: 华盛顿州立大学研究基金会
IPC分类号: A01N35/00
CPC分类号: A01N31/02 , A01N35/02 , A23B7/154 , Y10T436/200833 , Y10T436/203332
摘要: 提供了用于抑制马铃薯块茎发芽的组合物和方法。该组合物包含C3至C14脂肪族醛和酮、和/或C3至C7脂肪族伯醇或仲醇。
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