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公开(公告)号:CN114642619A
公开(公告)日:2022-06-21
申请号:CN202210287099.2
申请日:2022-03-22
申请人: 中草汉芳生物科技(广州)有限公司 , 浙江大学
IPC分类号: A61K8/9789 , A61K8/9728 , A61Q19/08 , A61Q19/02 , A61Q17/00 , A61P29/00
摘要: 本发明公开了一种具有增强抗氧化能力的人参根发酵产物滤液的制备方法,将人参根须经灵芝发酵后,经生物转化,人参皂苷向人参稀有皂苷转化,提高了人参稀有皂苷Rh1、Rh3的含量,而灵芝中富含活性物质灵芝三萜,以人参为基质培养灵芝菌,灵芝三萜含量增加,而灵芝三萜具有良好的抗氧化能力,两者相辅相成,进一步提升抗氧化的能力,最终成为一种兼具良好的美白、抗氧化、抗菌消炎的护肤品原料。
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公开(公告)号:CN116481983B
公开(公告)日:2024-03-22
申请号:CN202310461722.6
申请日:2023-04-26
IPC分类号: G01N15/0227 , G01N15/0205 , G01N21/45 , G01N21/85 , G02B21/00 , G02B21/06 , G02B21/18 , G02B21/36
摘要: 一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置,包括连续激光器、多个透镜、空间滤波器、波片、一个偏振分束镜、功率计、物镜、样品台、和多个反射镜,连续激光器的激光经一组透镜扩束准直并空间滤波后进入1/2波片,进行偏振方向调节。调节后的偏振光进入偏振分束棱镜将激光分为P光与S光,S光经物镜后宽场照明样品,颗粒散射光与反射光经物镜收集后进入偏振分束棱镜,该S光在偏振分束棱镜出射口形成部分正交偏振。本发明还提供一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置的成像方法。本发明通过S光偏振照明并结合正交偏振原理,有效抑制背景反射光,提高了信号对比度;同时,结合干涉散射显微成像信号增强的优势,实现对样品表面小尺寸颗粒极弱信号的高信噪比检测。
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公开(公告)号:CN116240174A
公开(公告)日:2023-06-09
申请号:CN202310150249.X
申请日:2023-02-22
申请人: 浙江大学
摘要: 本发明公开了一种植物纳米基因递送制剂、用于植物的纳米基因递送和功能蛋白表达方法及应用,涉及生物技术领域。所述纳米基因递送和功能蛋白表达方法包括纳米基因递送制剂在超声辅助下实现植物受体的高效基因递送和功能蛋白的表达,并通过促分泌肽序列提高功能蛋白在植物细胞中的分泌量。所述植物纳米基因递送制剂包括改性介孔硅(CMSN)载体和负载在所述MSN载体上的核酸分子,其中CMSN以MSN载体为骨架、表面键合聚乙烯亚胺以及细胞穿透肽。本发明生产得到的功能蛋白具有完整空间结构,具有伤口愈合、皮肤再生和美容护肤等功效,本发明有利于生产高活性和具备正确折叠的空间结构的功能蛋白。
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公开(公告)号:CN118272405A
公开(公告)日:2024-07-02
申请号:CN202410218741.0
申请日:2024-02-28
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C12N15/62 , C12N15/70 , C12N15/74 , C12N1/21 , A61K39/395 , A61P35/00 , A61K35/74 , C12R1/19 , C12R1/42
摘要: 本发明公开了一种高效分泌纳米抗体药物的基因工程菌及其应用,涉及生物工程领域。本发明考虑了现有技术的缺点,成功开发了基于细胞周质表达和外膜穿孔机制的纳米抗体细菌递送线路。利用PelB信号肽将目标纳米抗体定位至工程菌的外周质空间,还原性的细胞周质环境有利于纳米抗体中二硫键的形成和和功能稳定,同时表达TolAIII蛋白对细菌外膜进行“打孔”,从而提高周质空间中纳米抗体向细胞外环境的释放。该递送策略在大肠杆菌和沙门氏菌底盘中均有效,同时,该递送策略易于和其他基因开关如群体响应开关结合,达到高效的纳米抗体释放效果,有较好的适用性和易用性。
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公开(公告)号:CN116642882A
公开(公告)日:2023-08-25
申请号:CN202310423940.0
申请日:2023-04-20
摘要: 一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统,包括飞秒激光器、分束镜、非共轴光参量放大器、全反镜、超连续谱产生装置、电控位移台、二向色镜、反射式物镜、凸透镜、单色仪、光电探测器、锁相放大器、窄带滤光片、空间滤波器、互补金属氧化物半导体和计算机等部件。本发明还包括一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统。本发明将超快光谱技术与干涉散射成像方法相结合,实现对单颗粒样品的检测,可视化能量载体的传输,分布和弛豫过程。再利用非共轴光参量放大技术调制泵浦/探测脉冲,抑制激子漂白,最大化激发态吸收过程,实现飞秒时间分辨率下的激子共振干涉信号增强,可以提升泵浦探测成像系统的灵敏度。
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公开(公告)号:CN116612051A
公开(公告)日:2023-08-18
申请号:CN202310493296.4
申请日:2023-05-05
IPC分类号: G06T5/10 , G06T5/00 , G06T3/40 , G06N3/0464
摘要: 一种基于频谱域滤波的干涉散射图像弱信号的实时恢复方法和系统,通过拍摄一幅无样品图像或初始化一个全一矩阵,并结合系统特征的干涉点扩散函数在频谱域进行信号的增强,实现对弱信号的恢复,和动态背景的重构。本发明针对干涉散射成像系统的拍摄图像,对图像微弱信号进行实时恢复。传统干涉散射图像恢复方法大多采用多帧平均方式消除噪声,对图像数量要求大,无法做到实时恢复;现有单帧恢复方式,恢复结果噪声大,且对信背比较小图像无法恢复。本发明通过根据系统特性仿真得到的干涉点扩散函数图像,对实验拍摄的干涉散射图像进行频谱增强,实现对观测信号的实时恢复,同时可以大大提高系统的时间分辨率,且适用于动态、静态样品。
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公开(公告)号:CN116481983A
公开(公告)日:2023-07-25
申请号:CN202310461722.6
申请日:2023-04-26
摘要: 一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置,包括连续激光器、多个透镜、空间滤波器、波片、一个偏振分束镜、功率计、物镜、样品台、和多个反射镜,连续激光器的激光经一组透镜扩束准直并空间滤波后进入1/2波片,进行偏振方向调节。调节后的偏振光进入偏振分束棱镜将激光分为P光与S光,S光经物镜后宽场照明样品,颗粒散射光与反射光经物镜收集后进入偏振分束棱镜,该S光在偏振分束棱镜出射口形成部分正交偏振。本发明还提供一种基于偏振照明的同轴干涉散射显微成像装置的成像方法。本发明通过S光偏振照明并结合正交偏振原理,有效抑制背景反射光,提高了信号对比度;同时,结合干涉散射显微成像信号增强的优势,实现对样品表面小尺寸颗粒极弱信号的高信噪比检测。
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公开(公告)号:CN116143945A
公开(公告)日:2023-05-23
申请号:CN202211588872.5
申请日:2022-12-09
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
IPC分类号: C07K19/00 , C12N15/62 , C07K16/28 , C07K14/52 , C12N15/70 , A61K38/19 , A61K47/68 , A61P35/00 , C12R1/19
摘要: 本发明公开了一种趋化因子与免疫检查点抑制剂融合表达蛋白及其生产方法和应用,涉及生物工程领域。本发明制备的分泌型融合蛋白,结合了趋化因子CXCL9和CXCL10,以及免疫检查点抑制剂PD‑L1纳米抗体,为进一步开发肿瘤细菌疗法奠定了基础。本发明利用密码子优化后的CXCL9和CXCL10蛋白基因序列,N端添加信号肽,C端以MMP可切割的连接子连接PD‑L1纳米抗体,实现了CXCL9和CXCL10的分泌性表达。
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公开(公告)号:CN116642882B
公开(公告)日:2024-02-20
申请号:CN202310423940.0
申请日:2023-04-20
摘要: 一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统,包括飞秒激光器、分束镜、非共轴光参量放大器、全反镜、超连续谱产生装置、电控位移台、二向色镜、反射式物镜、凸透镜、单色仪、光电探测器、锁相放大器、窄带滤光片、空间滤波器、互补金属氧化物半导体和计算机等部件。本发明还包括一种基于脉冲调制的干涉散射泵浦探测成像系统。本发明将超快光谱技术与干涉散射成像方法相结合,实现对单颗粒样品的检测,可视化能量载体的传输,分布和弛豫过程。再利用非共轴光参量放大技术调制泵浦/探测脉冲,抑制激子漂白,最大化激发态吸收过程,实现飞秒时间分辨率下的激子共振干涉信号增强,可以提升泵浦探测成像系统的灵敏度。
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公开(公告)号:CN116218891A
公开(公告)日:2023-06-06
申请号:CN202211636944.9
申请日:2022-12-19
申请人: 浙江大学杭州国际科创中心
摘要: 本发明公开了一种类开关的去耦合‑正反馈双组分基因电路响应器件,包括:去耦合表达模块,用于由单独的组成型启动子驱动表达组氨酸激酶,所述组氨酸激酶用于感知外界信号刺激;正反馈表达模块,用于由响应调节子的同源启动子同时驱动表达响应调节子和报告基因,所述响应调节子用于执行转录激活功能,所述报告基因用于执行信号输出。本发明基于双组分系统,通过将组氨酸激酶表达模块与响应调节子表达模块去耦合,同时,将RR表达模块构成正反馈循环。通过合理的设计正反馈基因电路,以避免HK过表达对RR的去磷酸化,同时,使RR的激活效应不断被放大,从而产生更灵敏的类开关激活效应。
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