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公开(公告)号:CN113917139A
公开(公告)日:2022-01-11
申请号:CN202111207886.3
申请日:2021-10-18
Applicant: 扬州大学 , 国药集团扬州威克生物工程有限公司
IPC: G01N33/569 , G01N33/58 , G01N33/68
Abstract: 本发明公开了一种基于重组荧光病毒的血清4型禽腺病毒中和抗体的检测方法,其特征在于,包括如下步骤:S1、将待检血清稀释后与10000~20000TCID50/50μL的荧光病毒FAdV‑4‑EGFP混合,恒温孵育1~2h;S2、将孵育好的病毒与血清的混合物接种于LMH细胞中并培养24~36h,然后在荧光显微镜下观察荧光病毒被中和情况。本发明以前期拯救的表达绿色荧光蛋白的重组病毒FAdV‑4‑EGFP为基础,该毒株为高度致弱疫苗候选株,高剂量肌注感染鸡也不发病,与亲本株生长特性相近、生物安全性高、不存在散播强毒的隐患;相比于传统的中和试验,本发明提供的方案最短仅需要感染重组病毒24h后即可观察结果,可实现中和试验结果提前2‑3天,大幅缩短了检测所需时间。
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公开(公告)号:CN113171374A
公开(公告)日:2021-07-27
申请号:CN202110643760.4
申请日:2021-06-09
Applicant: 扬州大学
IPC: A61K31/715 , A61K36/185 , A61P31/22
Abstract: 本发明公开了沙棘多糖在制备预防和/或治疗猪伪狂犬病病毒感染制剂中的应用。本发明通过体外细胞实验证明,沙棘多糖能够有效抑制猪伪狂犬病病毒感染,可以显著减少猪伪狂犬病病毒引起的细胞病变。通过在病毒感染的不同阶段添加沙棘多糖,发现沙棘多糖主要抑制病毒对细胞的吸附、入胞和复制。本发明为临床预防和/或治疗猪伪狂犬病病毒感染提供了一种安全有效、毒副作用小的制剂。
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公开(公告)号:CN106756717B
公开(公告)日:2019-12-31
申请号:CN201710046376.X
申请日:2017-01-22
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本法发明公开了金属材料技术领域内的一种高强耐磨铜镍锡合金涂层的制备方法,其先采用气雾化方法制备Cu‑Ni‑Sn‑Nb合金粉末;再将合金粉末热喷涂在设有镍包铝打底层的基体表面,经时效处理后,获得附着在基体表面的高强耐磨铜镍锡合金涂层。本发明可用于高强度恶劣环境下使用的导轨、轴承、轴瓦等表面强化,在保证基体材料表面具有Cu‑Ni‑Sn合金优异性能基础上,大大节约了原材料,缩短了生产周期,提高了生产效率,获得的合金涂层具有强度高、耐磨性好的优点。
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公开(公告)号:CN108677129A
公开(公告)日:2018-10-19
申请号:CN201810738402.X
申请日:2018-07-06
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种FeCoNiCrSiAl高熵合金涂层及其制备方法,其步骤为:称取Fe、Co、Ni、Cr、Si和Al的纯金属粉末,搅拌混合后,将混合粉末进行机械合金化处理,过筛,选取38~74 mm之间的合金粉末,并置于80 ℃下干燥2小时;对待喷涂的金属基体表面进行喷砂粗化处理;以高能球磨后的粉末为原料,在喷砂粗化处理后的基体表面进行大气等离子喷涂,获得FeCoNiCrSiAl高熵合金涂层;热处理强化后获得耐磨耐蚀FeCoNiCrSiAl高熵合金涂层。本发明高熵合金涂层中添加较多的Si能够降低合金的熔点,提高其自熔性,有利于形成缺陷较少的涂层,采用高能球磨的方法对原始纯金属粉末进行机械合金化,以及后续的热处理,有利于形成高熵合金固溶体,制备的高熵合金涂层耐磨损和耐腐蚀性能优异。
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公开(公告)号:CN108315447A
公开(公告)日:2018-07-24
申请号:CN201810124793.6
申请日:2018-02-07
Applicant: 扬州大学 , 国药集团扬州威克生物工程有限公司
CPC classification number: C12Q1/689 , C12Q2600/158
Abstract: 本发明涉及产肠毒素大肠杆菌I型菌毛基因的应用。本发明公开了fimA序列中第71位的一段特有基序AAACTA作为监测、鉴别产肠毒素大肠杆菌的分子标记的应用。并设计一对特异性鉴定引物,可以在猪场临床环境中快速检测产肠毒素大肠杆菌。通过这对引物对分离的细菌DNA模板进行PCR扩增,如果存在产肠毒素大肠杆菌,则可以扩增预期的阳性条带;如果是其他非产肠毒素大肠杆菌病原菌,非致病大肠杆菌或引起腹泻的其他病原菌如沙门菌、魏氏梭菌等其他菌属,则结果阴性。本发明基于不同菌属I型菌毛FimA基因序列的差异性,发现在产肠毒素大肠杆菌fimA存在的特有的一段序列,设计出为临床快速区分和鉴定产肠毒素大肠杆菌提供新策略和方法。
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公开(公告)号:CN107857493A
公开(公告)日:2018-03-30
申请号:CN201711222374.8
申请日:2017-11-29
Applicant: 扬州大学
Abstract: 本发明公开了一种硫铝酸盐水泥改性的方法,本方法中将传统烧制硫铝酸盐水泥熟料过程中形成的中间矿物—硫硅酸钙作为改性剂,以硫铝酸盐水泥熟料作为基料,并配以石膏为调节剂混合磨细制成改性硫铝酸盐水泥。本发明能够有效地改善硫铝酸盐水泥后期强度倒缩的问题,提高硫铝酸盐水泥的后期和长期力学性能,扩大硫铝酸盐水泥的应用范围;同时硫硅酸钙矿物的制备可以消纳高硫酸钙含量的硅酸盐类废渣,具有节能降耗、降低成本、实施方便等优点。
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公开(公告)号:CN105669359A
公开(公告)日:2016-06-15
申请号:CN201610077749.5
申请日:2016-02-03
Applicant: 扬州大学
IPC: C07C17/25 , C07C17/383 , C07C21/067
CPC classification number: C07C17/25 , C07C17/383 , C07C21/067
Abstract: 本发明提供一种1-氯丙烯的制备方法,包括以下步骤:1)溶剂的制备:制备含有甲醇、乙醇、异丙醇中一种或者一种以上的醇溶剂,其质量分数为75~100%;2)醇碱消除反应:以1,2-二氯丙烷为原料,将其与碱金属氢氧化物醇溶液混合,1,2-二氯丙烷、碱金属氢氧化物和溶剂的质量比为1:0.3~3:0.5~5,所述碱金属氢氧化物为氢氧化锂、氢氧化钠、氢氧化钾中的一种或者多种,将混合物放在反应釜中发生反应,反应压力0~0.5MPa(表压),反应温度为40~150℃,反应时间为0.01h~4h;3)产物分离:反应产物经常温精馏,分离得到1-氯丙烯、2-氯丙烯以及醇溶剂。本方法工艺简单、环境污染小、操作时间短、能耗低、成本低,1,2-二氯丙烷的转化率在85%~100%之间,1-氯丙烯的选择性大于60%。
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公开(公告)号:CN115710097A
公开(公告)日:2023-02-24
申请号:CN202211441435.0
申请日:2022-11-17
Applicant: 扬州大学
IPC: C04B26/00 , C04B28/00 , C04B35/532 , C04B35/622
Abstract: 本发明涉及复合材料技术领域,具体为一种固碳型复合材料,包括坯料、构造层和饰面层,其中,坯料是由胶凝材料将碳基骨料和纤维材料按特定组分和技术参数胶结而成的整体,构造层为加强层、防火层、防水层、防腐层、结合层、界面层中的一层或多层胶结在坯料的表面,饰面层胶结在构造层或胚料的外表面,碳基骨料是以生活垃圾、生物质为原料依次经过一级分拣、破碎、二级分拣、干燥、炭化、冷却、三级分拣、改性等工序后制得的炭化物,分轻度炭化、中度炭化、深度炭化、改性炭化。有益效果为:实现了废弃物的资源化利用和固碳碳库的扩展,提升了材料性能,具有减排降碳、节约资源的社会、生态和经济效益。
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公开(公告)号:CN114984035A
公开(公告)日:2022-09-02
申请号:CN202210593964.6
申请日:2022-05-27
Applicant: 扬州大学
IPC: A61K31/715 , A61K36/484 , A61P31/22 , A61P39/06 , A61P37/02
Abstract: 本发明提供了一种甘草多糖在制备抗猪伪狂犬病病毒感染制剂中的应用,涉及生物医学技术领域。抗猪伪狂犬病病毒感染制剂为抑制猪伪狂犬病病毒吸附和/或抑制猪伪狂犬病病毒入胞的制剂。本发明通过细胞实验证明了甘草多糖可以有效抑制猪伪狂犬病病毒感染PK‑15细胞,甘草多糖的抗病毒机制主要是抑制病毒对细胞的吸附和入胞。本发明为临床预防或治疗猪伪狂犬病病毒感染提供了一种安全有效的药物。
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公开(公告)号:CN109266623B
公开(公告)日:2021-01-12
申请号:CN201811168804.7
申请日:2018-10-08
Applicant: 扬州大学 , 国药集团扬州威克生物工程有限公司
IPC: C12N7/01 , C12N15/85 , A61K39/295 , A61K39/145 , A61P31/16 , C12R1/93
Abstract: 本发明提供一株疫苗株rSHA‑△200及其构建方法和应用,涉及流感疫苗领域。所述疫苗株rSHA‑△200包括不含有NRT糖基化位点的HA基因。本发明通过分析,找出其HA蛋白上潜在的糖基化位点,并通过定点突变技术缺失糖基化位点,构建多个糖基化位点缺失的HA表达质粒,利用8质粒反向遗传技术获得重组疫苗株,并制备抗血清,通过对比发现:本发明得到的rSHA‑△200具有良好的交叉免疫能力和血清交叉中和能力,是一种理想的H9亚型AIV灭活疫苗候选株。
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