医用尿液收集装置
    1.
    发明授权

    公开(公告)号:CN108362529B

    公开(公告)日:2023-08-25

    申请号:CN201810448420.4

    申请日:2018-05-11

    Abstract: 医用尿液收集装置,包括升降调节支架和尿液收集机构,尿液收集机构包括安装盒和三联式尿液收集袋,安装盒沿前后方向设置在升降调节支架上且安装盒沿前后方向的倾斜角度可以调节,安装盒的顶部和底部均为敞口状结构,安装盒的顶部设有两个盒盖,两个盒盖分别位于安装盒顶部的前侧和后侧,两个盒盖的左侧边分别通过合页铰接在安装盒顶部左侧壁,两个盒盖的右侧边分别通过卡扣连接在安装盒顶部的右侧壁;综上所述,本发明结构设计合理,防止尿液在转移过程中洒落,可以对尿液进行分段收集,从而使得检测结果准确。

    一种双靶点DNA纳米治疗体系的构建方法及应用

    公开(公告)号:CN108721634B

    公开(公告)日:2021-06-04

    申请号:CN201810535769.1

    申请日:2018-05-30

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,特别是指一种双靶点DNA纳米治疗体系的构建方法及应用。将六条单链直链DNA溶于体外缓冲盐溶液中,退火自组装形成DNA四面体溶液;向5'端C6氨基修饰的ssDNA溶液中加入交联剂Sulfo‑SMCC粉末,室温反应2h,除未反应的交联剂,然后加入多肽粉末,室温反应12h,去除过量的多肽,即得ssDNA‑peptide;向DNA四面体溶液中加入ssDNA‑peptide,完成双靶点DNA纳米治疗体系的构建。本发明所构建的DNA四面体载体结构稳定,载体载药后可以提高多肽药物的稳定性,并且该双靶点DNA纳米治疗体系靶向性较强,主要通过调控细胞信号通路发挥生物治疗作用。

    建筑工程用压桩结构
    4.
    发明公开

    公开(公告)号:CN111945730A

    公开(公告)日:2020-11-17

    申请号:CN202010834760.8

    申请日:2020-08-19

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明公开一种建筑工程用压桩结构,本发明包括绕桩柱体施工工位并环形矩阵设置的若干动力总成,用于控制动力总成的控制总成,每个动力总成均通过控制线连接控制总成,所述的动力总成包括被配置提供不同大小竖向力的第一可调力组件和被配置在压桩过程中卡固桩柱的卡爪,第一可调力组件的上端连接第二可调力组件,第二可调力组件的动力输出轴连接卡爪,所述的卡爪与桩柱体接触部设置弧形凹槽,弧形凹槽上固定设置传感器,所述的第一可调力组件底部设置基座。压桩过程中,卡爪上设置的传感器可以实时测量每动力总成个卡爪所受到的力,并具体是测量压力,传感器共同的数值进行对比,知道测量的压力是否均衡,知道柱体内部在横向应力的分布是否均衡。

    一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定系统及方法

    公开(公告)号:CN110411991A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910429015.2

    申请日:2019-05-22

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本发明涉及一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定系统,它包括信号发生器,信号发生器与功率放大器相连,功率放大器与超声探头相连,超声探头位于共聚焦小皿的斜上方,共聚焦小皿的正上方设置有激光共聚焦显微镜;一种对活细胞中Piezo1蛋白的超声敏感性的鉴定方法,它包括以下步骤:采用生物技术对细胞膜上的表达蛋白Piezo1进行抑制;分别制备出Piezo1蛋白表达降低的细胞模型 和原生细胞模型 ;在共聚焦小皿中加入完全培养基分别培养细胞模型 和 ,并分别加入含有钙离子的Hank’s溶液,避光培育;用超声探头对 和细胞进行超声刺激,并用激光共聚焦显微镜实时获取两共聚焦小皿中细胞中的钙离子浓度;本发明提供的方法简单有效,且不会引起细胞死亡。

    一种α-FAPbI3钙钛矿薄膜、钙钛矿太阳能电池及其制备方法

    公开(公告)号:CN118475209A

    公开(公告)日:2024-08-09

    申请号:CN202410617765.3

    申请日:2024-05-17

    Applicant: 郑州大学

    Abstract: 本公开涉及一种α‑FAPbI3钙钛矿薄膜、钙钛矿太阳能电池及其制备方法;所述α‑FAPbI3钙钛矿薄膜,包括碘化铅层及吸光层,在制备所述碘化铅层的碘化铅前驱体溶液中加入螯合分子;利用有机卤化物与所述碘化铅反应生成吸光层;所述钙钛矿薄膜的分子结构为ABX3,其中:A为FA、MA、Cs中的一种或多种,B为Pb、Sn中的一种或两种,X为Cl、Br、I中的一种或多种;实现在空气环境中制备稳定的α‑FAPbI3钙钛矿薄膜的目的,且该薄膜是一种结晶性更强、晶粒尺寸更大且缺陷态密度更低的纯相α‑FAPbI3钙钛矿薄膜,所以,基于此薄膜同时达到了在空气环境中制备具有高能量转换效率和长工作寿命的钙钛矿太阳能电池的目的。

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