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公开(公告)号:CN1556406A
公开(公告)日:2004-12-22
申请号:CN200310116010.3
申请日:2003-12-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/487 , G01N30/06
Abstract: 本发明涉及一种用与蛋白等生物大分子的分离制备装置,即具有流动相的凝胶介质制备型电泳装置。由带有底座和顶座的具有上下两室的电泳池、安装于电泳池内的分离柱、电极丝和电泳仪、检测器组成,底座、顶座内有螺纹空腔。电泳池壁有两层,其夹层连接水浴,外层的水浴装置可以良好的散去电泳产生的热量。在下电泳池的底部还有一个收集装置,其与分离柱形成较小体积的空腔,收集装置由与电泳池底部螺纹空腔密闭组装的带螺纹的底座、安装在底座上的玻璃圆筒组成,玻璃圆筒环绕在分离柱的外侧,底座上有出口,样品区带被流动相由出口带出,从而保证了样品在不扩散的情况下被流动相带到连接于外部的色谱检测器,实现样品的分离和制备。
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公开(公告)号:CN2676201Y
公开(公告)日:2005-02-02
申请号:CN200320104143.4
申请日:2003-12-30
Applicant: 吉林大学
IPC: G01N33/50
Abstract: 本实用新型涉及一种用与蛋白等生物大分子的分离制备装置,即具有流动相的凝胶介质制备型电泳装置。由带有底座和顶座的具有上下两室的电泳池、安装于电泳池内的分离柱、电极丝和电泳仪、检测器组成,底座、顶座内有螺纹空腔。电泳池壁有两层,其夹层连接水浴,外层的水浴装置可以良好地散去电泳产生的热量。在下电泳池的底部还有一个收集装置,其与分离柱形成较小体积的空腔,收集装置由与电泳池底部螺纹空腔密闭组装的带螺纹的底座和安装在底座上的玻璃圆筒组成,玻璃圆筒环绕在分离柱的外侧,底座上有出口,样品区带被流动相由出口带出,从而保证了样品在不扩散的情况下被流动相带到连接于外部的色谱检测器,实现样品的分离和制备。
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公开(公告)号:CN204490886U
公开(公告)日:2015-07-22
申请号:CN201520108873.4
申请日:2015-02-13
Applicant: 吉林大学
Abstract: 本实用新型涉及一种生物纤维素发酵系统,该系统的一级种子罐顶部设置一级预处理池,底部通过发酵液转移管路和二级预处理池与二级种子罐连通,该发酵液转移管路上设置一级鼓泡气体分布器及电磁阀;二级种子罐的底部通过发酵液转移管路和三级预处理池与三级种子罐连;该发酵液转移管路上设置二级鼓泡气体分布器及电磁阀;各级种子罐的上部均固定有OD电极,OD电极与尾气分析仪连接;空压机通过空气管路及电磁阀分别与一、二、三级种子罐顶部连通。本实用新型实现了逐级放大发酵,菌种培养和接种过程在密闭环境下的自动转移。整个接种过程在一个密闭过程中完成,避免了发酵染菌危险。
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公开(公告)号:CN210932879U
公开(公告)日:2020-07-07
申请号:CN201921660251.7
申请日:2019-10-04
Applicant: 吉林大学
IPC: A61L2/10 , A61L2/20 , A61L2/24 , A61L101/10
Abstract: 本实用新型公开的一种便携式消毒盒套装,由可伸缩式盒体组、电池仓、磁吸式封盖、控制芯片、深紫外led灯、石英玻璃板及电源构成;内盒入口上设有可开启的磁吸式封盖;外壳的底部与电池仓相连接,通过石英玻璃板隔断;所述的电池仓内设有控制芯片、深紫外led灯及电源构成消毒灭菌机构;可对筷子、勺子、牙刷等日常用品进行消毒时,能有效得破坏细菌体的氨基酸、核酸、酶;同时深紫外灯穿过空气时使空气中的氧电离产生臭氧,更高效快捷地加强了杀菌作用,灭菌率可达到99.9%;可伸缩式的盒体结构,更加安全、快捷,便于携带。
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公开(公告)号:CN205398606U
公开(公告)日:2016-07-27
申请号:CN201620167720.1
申请日:2016-03-07
Applicant: 吉林大学
Inventor: 刘艳 , 任晓冬 , 孟令军 , 周毓麟 , 谢晶 , 王迪 , 滕乐生 , 李臣亮 , 姜丹 , 权宇彤 , 闫国栋 , 张洋 , 汤海峰 , 刘洋 , 徐立新 , 滕美玉 , 孟珈同 , 逯家辉 , 王贞佐 , 程瑛琨 , 孟庆繁 , 滕利荣
Abstract: 本实用新型提供一种多功能细菌鉴定系统专用培养箱,由培养箱、箱门和微孔板构成;培养箱内腔顶部设有CO2供给孔,孔上面链接CO2供给装置;培养箱内腔底部设有CO2浓度检测孔和检测装置;微孔板表面镶嵌铝块为独立抽屉结构,与培养箱内腔的滑道做滑动连接同时与温度调节装置连接。微孔板通过铝块加热受热均匀,培养箱内腔通过湿度调节装置控制湿度,本实用新型采用每块微孔板为独立抽屉式单独抽拉。当抽拉一块微孔板时,其他微孔板依旧放置在培养箱箱体内,为铝块加热,后部湿度循环,实现了微孔板之间不相互干扰影响。解决了现有生化培养箱所存在的温度不均衡、湿度不可控、物品易感染等问题。
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