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公开(公告)号:CN117126755A
公开(公告)日:2023-11-28
申请号:CN202311377960.5
申请日:2023-10-24
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种葡萄糖‑乙醇共碳源发酵高产香叶醇的酿酒酵母工程菌及其构建方法和应用。所述酿酒酵母工程菌表达融合的ObGers和Erg20基因,缺失pfk1和pfk2基因,过表达Zwf1、Gnd1、Tal1、Rki1、Rpe1、Tkl1、Erg8和Erg19基因。本发明构建全新的基于葡萄糖‑乙醇共碳源发酵稳定合成香叶醇重组酵母细胞,通过高级基因工程技术进行全面的代谢改造,提高了香叶醇生物合成的稳定性和产量,同时提供此类化合物工程化生产的方法与技术。
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公开(公告)号:CN117050892A
公开(公告)日:2023-11-14
申请号:CN202311055224.8
申请日:2023-08-21
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
摘要: 本发明提出一种利用有机碳源提高产朊假丝酵母菌体蛋白和生物量的方法,其包括:第一步,菌株活化;第二步,超声波诱变;第三步,菌株初筛;第四步,菌株复筛;第五步,菌株发酵验证以及遗传稳定性验证。本发明利用超声波诱变技术对利用一碳和二碳电化学产物发酵的产朊假丝酵母菌株进行选育,提高菌体代谢一碳和二碳碳源时的蛋白产量和生物量。
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公开(公告)号:CN116676615A
公开(公告)日:2023-09-01
申请号:CN202310904014.5
申请日:2023-07-21
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: C25B11/032 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/048
摘要: 本申请提供了用于电催化CO2还原产甲酸的气相扩散电极的制备方法与应用,获取第一混合溶液,获取第二混合溶液,将所述第一混合溶液及所述第二混合溶液均匀混合后涂覆至基底表面,再在‑30℃‑100℃温度下放置1‑48h,得到所述气相扩散电极,上述制备方法,将包括导电聚合物单体、铋或锡基金属组分涂覆到基底表面,形成一体式的导电聚合物‑催化剂/疏水基底复合气相扩散电极,不仅可以增强金属活性组分与基底材料之间的稳固性,同时具有更优异的导电性,更高的比表面积和丰富的表面化学反应位点等特征,有助于反应过程中CO2分子的快速吸附与活化,从而在电催化CO2还原电解池中表现出优异的甲酸催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117126755B
公开(公告)日:2024-03-12
申请号:CN202311377960.5
申请日:2023-10-24
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
摘要: 本发明公开了一种葡萄糖‑乙醇共碳源发酵高产香叶醇的酿酒酵母工程菌及其构建方法和应用。所述酿酒酵母工程菌表达融合的ObGers和Erg20基因,缺失pfk1和pfk2基因,过表达Zwf1、Gnd1、Tal1、Rki1、Rpe1、Tkl1、Erg8和Erg19基因。本发明构建全新的基于葡萄糖‑乙醇共碳源发酵稳定合成香叶醇重组酵母细胞,通过高级基因工程技术进行全面的代谢改造,提高了香叶醇生物合成的稳定性和产量,同时提供此类化合物工程化生产的方法与技术。
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公开(公告)号:CN118477248A
公开(公告)日:2024-08-13
申请号:CN202410563485.9
申请日:2024-05-08
申请人: 深圳市人工智能与机器人研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: A61M25/08
摘要: 本发明公开了一种用于输送细长柔性管的引导装置和使用方法,引导装置包括:底座;导管驱动组件,滑动设置于底座;柔性导管,设置于导管驱动组件,并沿导管驱动组件的滑动方向设置;夹持输送组件,设置于底座,并用于夹持并输送柔性导管;驱动组件,设置于底座,并用于驱动导管驱动组件滑动以及驱动夹持输送组件输送柔性导管;导管驱动组件的滑动方向与夹持输送组件输送柔性导管的移动方向相同;导管驱动组件的滑动距离与夹持输送组件输送柔性导管的移动距离相等。导管驱动组件与柔性导管的中部是同步且同向移动的,柔性导管的第一端和柔性导管的中部也就同步且同向移动,确保柔性导管的第一端和柔性导管的中部之间不弯曲变形,不会损坏内部部件。
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公开(公告)号:CN116876005B
公开(公告)日:2024-07-16
申请号:CN202310905336.1
申请日:2023-07-21
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: C25B11/032 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/048
摘要: 本申请提供的用于电催化CO2还原制CO的气相扩散电极的制备方法,将摩尔比为100:1~1:100的导电聚合物单体溶液与金属盐溶液混合并加入分散剂形成混合溶液,将混合溶液转移至基底上,在‑30℃‑50℃温度下反应1‑48h,获得气相扩散电极,本申请通过金属离子自引发导电聚合物单体原位生长的方法,形成了金属‑导电聚合物相扩散电极,由于导电聚合物的特性,该气相扩散电极可以提供较多的成核位点,在达到相似催化效果的同时,减少金属的使用量;其次,导电聚合物特殊的结构提高了电子的转移速率和电极表面CO2的吸附量,有利于提高产物选择性;最后,导电聚合物为有机大分子长链结构,可以通过交联来稳定其结合的基底、金属颗粒和金属‑配体络合物,提高电极的稳定性。
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公开(公告)号:CN116676615B
公开(公告)日:2024-05-17
申请号:CN202310904014.5
申请日:2023-07-21
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: C25B11/032 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/048
摘要: 本申请提供了用于电催化CO2还原产甲酸的气相扩散电极的制备方法与应用,获取第一混合溶液,获取第二混合溶液,将所述第一混合溶液及所述第二混合溶液均匀混合后涂覆至基底表面,再在‑30℃‑100℃温度下放置1‑48h,得到所述气相扩散电极,上述制备方法,将包括导电聚合物单体、铋或锡基金属组分涂覆到基底表面,形成一体式的导电聚合物‑催化剂/疏水基底复合气相扩散电极,不仅可以增强金属活性组分与基底材料之间的稳固性,同时具有更优异的导电性,更高的比表面积和丰富的表面化学反应位点等特征,有助于反应过程中CO2分子的快速吸附与活化,从而在电催化CO2还原电解池中表现出优异的甲酸催化活性和稳定性。
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公开(公告)号:CN117867548A
公开(公告)日:2024-04-12
申请号:CN202311623582.4
申请日:2023-11-28
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: C25B11/032 , C25B3/26 , C08F230/08 , C08F220/34
摘要: 本申请提供的金属气相扩散电极及其制备方法,包括依次层叠设置的基底层、双功能共聚物层和金属层,且所述双功能共聚物层通过化学键分别与所述基底层和所述金属层紧密连接,由于化学键键连能够突破物理粘连导电性差、活性位点覆盖、测试过程易剥离和电极制备流程复杂的难题,能够显著提高电极稳定性;另外,通过基底层疏水透气性能的优化和双功能共聚物层聚合度/厚度的调控,能够显著改善近催化剂表面微环境,有效提高电催化CO2还原反应活性和多碳产物选择性;同时,再加上普适性的金属层生长策略,可以通过不同种类单一金属或多元合金的选择性优化,可控调节单一产物尤其是多碳产物的活性和选择性。
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公开(公告)号:CN118453110A
公开(公告)日:2024-08-09
申请号:CN202410563486.3
申请日:2024-05-08
申请人: 深圳市人工智能与机器人研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: A61B34/00
摘要: 本发明公开了一种用于定位医疗器械的系统,其中,包括台车、第一关节、第一转动组件、第二关节、滑动组件、第三关节和第二转动组件,第一关节设置在台车上;第一转动组件与第一关节铰接,第一转动组件沿水平方向转动;第二关节设置在第一转动组件上;第二关节上设有可水平转动的支撑座;滑动组件可滑动设置在支撑座上,滑动组件沿竖直方向滑动;第三关节设置在滑动组件上;第二转动组件与第三关节铰接,第二转动组件沿竖直方向转动,用于搭载和调整医疗器械;第一关节、第二关节和第三关节上均设置有电磁制动器。本申请通过设置多个被动关节定位医疗器械在三维空间内的位置,减小操作过程中的阻力,提高了器械控制的便利性。
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公开(公告)号:CN116876005A
公开(公告)日:2023-10-13
申请号:CN202310905336.1
申请日:2023-07-21
申请人: 深圳先进技术研究院 , 招商局投资发展有限公司
IPC分类号: C25B11/032 , C25B3/07 , C25B3/26 , C25B11/048
摘要: 本申请提供的用于电催化CO2还原制CO的气相扩散电极的制备方法,将摩尔比为100:1~1:100的导电聚合物单体溶液与金属盐溶液混合并加入分散剂形成混合溶液,将混合溶液转移至基底上,在‑30℃‑50℃温度下反应1‑48h,获得气相扩散电极,本申请通过金属离子自引发导电聚合物单体原位生长的方法,形成了金属‑导电聚合物相扩散电极,由于导电聚合物的特性,该气相扩散电极可以提供较多的成核位点,在达到相似催化效果的同时,减少金属的使用量;其次,导电聚合物特殊的结构提高了电子的转移速率和电极表面CO2的吸附量,有利于提高产物选择性;最后,导电聚合物为有机大分子长链结构,可以通过交联来稳定其结合的基底、金属颗粒和金属‑配体络合物,提高电极的稳定性。
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