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公开(公告)号:CN118086310A
公开(公告)日:2024-05-28
申请号:CN202410474117.7
申请日:2024-04-19
Applicant: 东南大学
IPC: C12N15/113 , A61K31/713 , A61K47/44 , A61P25/24
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种用于抑制circATF7IP基因表达的siRNA、递送系统及应用。用于抑制circATF7IP基因表达的siRNA,所述siRNA具有正义链和反义链,所述正义链的核苷酸序列包括经修饰的或未经修饰的如SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列;所述反义链的核苷酸序列包括经修饰的或未经修饰的如SEQ ID NO:2所示的核苷酸序列。本发明将针对circATF7IP靶基因表达的siRNA,通过经鼻给药对小鼠注射3次药物,显著抑制小鼠大脑、血液、肝脏中circATF7IP的基因表达。同时,本发明提供的用于递送circATF7IP的递送系统可作为circATF7IP抑制剂,与药学上可接受的一种或多种辅料制成药物,应用与治疗心血管疾病、神经退行疾病、癌症、自身免疫性疾病等与circATF7IP基因表达相关的适应症。
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公开(公告)号:CN111036285B
公开(公告)日:2021-08-10
申请号:CN201911291747.6
申请日:2019-12-16
Applicant: 东南大学
IPC: B01J29/76 , C02F1/30 , C02F1/72 , C02F101/30 , C02F101/34 , C02F101/38
Abstract: 本发明公开了一种氮改性钙钛矿复合分子筛的光催化剂及其制备方法与应用方法,所述光催化剂为N‑LaFeO3@MCM‑41,该光催化剂的制备方法是按摩尔比1:1:1‑3:3‑7称取硝酸镧、硝酸铁、尿素、MCM‑41,加水溶解,搅拌形成A液;将络合剂加水溶解,搅拌形成B液,其中,所述络合剂与硝酸镧的摩尔比为1‑4:1;将所述B液缓慢加入A液中聚合成溶胶,干燥、煅烧得到光催化剂,并提供所述光催化剂治理芳香族化合物有机废水的应用方法。本发明的光催化剂能高效降解芳香族化合物有机废水,制备方法操作方便且成本低,应用于芳香族化合物有机废水不产生二次污染,节能环保。
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公开(公告)号:CN118218006A
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410277571.3
申请日:2024-03-12
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/043 , B01J35/39 , B01J35/30 , B01J35/51 , B01J35/60 , C02F1/30 , C02F9/00 , C02F1/72 , C02F101/32 , C02F1/00 , C02F1/66
Abstract: 本发明公开了一种改性记忆光响应材料及模块化双反应系统,该改性记忆光响应材料为(BiVO4)y/Agz/FexIn2‑xS3,其中,x为0.18‑1,y为0.66‑1.5,z为0.15‑0.45,具有记忆效应、电荷分离转移效率高、光催活性好,该模块化双反应集成处理系统采用多层多级反应罐,利用本发明所述改性记忆光响应材料,可处理含萘工业废水,操作过程简单,效率高,可有效节约成本;其尾气吸收装置可避免二次污染,绿色环保。利用该改性记忆光响应材料和配套模块化双反应集成处理系统处理含萘工业废水,一次COD的降解率在65%以上。
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公开(公告)号:CN111018078A
公开(公告)日:2020-04-17
申请号:CN201911235141.0
申请日:2019-12-05
Applicant: 江苏中旗科技股份有限公司 , 东南大学
Abstract: 本发明涉及一种降解农药废水的非均相氧化工艺,将蒸汽从蒸汽进气管道送入至换热器中;将废水送入至废水进水管道,并将废水传送至换热器进行换热;将经过换热器换热后的废水送入至催化反应罐中;将反应试剂通过反应试剂进水管道送入至催化反应罐中进行反应;关闭蒸汽进气管道,打开循环水进水管道、循环水出水管道,对催化反应罐内进行降温;降温后开启压缩空气进气管道,并将压缩空气至催化反应罐中;催化反应罐中的废水经过总排放管道排出装置外;本发明的废水处理系统采用非均相催化氧化工艺,可以使废水、反应试剂与催化剂进行充分接触,反应速率常数大,广泛适用于多种农药医药废水处理,反应条件温和,处理效率高,不产生二次污染。
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公开(公告)号:CN106517483A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611150316.4
申请日:2016-12-14
Applicant: 东南大学 , 南京威安新材料科技有限公司
CPC classification number: C02F1/725 , C02F1/32 , C02F2305/023 , C02F2305/10
Abstract: 本发明公开了一种适用于高危废水催化氧化的应急处理装置,包括底盘、氧化剂存储区,混合器、催化反应器、压力水泵和三通阀,氧化剂存储区、混合器、催化反应器和压力水泵均固定安装在底盘上,装置的废水进水管通过压力水泵连通在三通阀的进水口上,三通阀的另一个进水口连接在氧化剂存储区上,三通阀的出水口连接在混合器上,混合器通过管路连接在催化反应器的进水口上,催化反应器上设有排水口连接废水排水管;本发明的装置采用光催化与化学催化协同的原理处理废水,可多元化处理污水中的多种组分,氧化降解的工艺条件温和,不需加热、污水酸碱度范围宽,无二次污染、催化剂成型可重复稳定使用。
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公开(公告)号:CN118924684A
公开(公告)日:2024-11-12
申请号:CN202411323620.9
申请日:2024-09-23
Applicant: 东南大学
IPC: A61K9/107 , A61K31/713 , A61K47/10 , A61P25/24
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种基于紫苏醇乳剂环状RNA递送系统、构建方法及应用。所述环状RNA递送系统包括环状RNA、紫苏醇类疏水分子和带电脂质;所述环状RNA递送系统中紫苏醇类疏水分子质量占比为0‑60%;所述带电脂质的质量占比为5‑30%。本发明提出具有带电性质的紫苏醇纳米乳剂可包覆递送针对circDYM靶基因表达的环状RNA药物,通过经鼻给药对小鼠注射3次药物,显著提高小鼠脑部circDYM的基因表达,缓解小鼠抑郁样行为。同时,本发明提供的用于缓解抑郁样行为的circDYM药物可与药学上可接受的一种或多种辅料制成药物,应用与治疗心血管疾病、神经退行疾病、癌症、自身免疫性疾病等与circDYM基因表达相关的适应症。
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公开(公告)号:CN118304916A
公开(公告)日:2024-07-09
申请号:CN202410279792.4
申请日:2024-03-12
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/30 , B01J35/36 , B01J35/55 , B01J35/39 , C02F1/78 , C02F1/72 , C02F1/30 , C02F9/00 , C02F1/00 , C02F1/66 , C02F1/42 , C02F1/20
Abstract: 本发明公开了一种管状中空氮化碳基催化剂、制法、应用及处理系统和处理方法。该管状中空氮化碳基光催化剂为BiMoO6/[(PS)x‑C3N4]y,其中,x为0.05‑0.2,y为0.5‑2,BiMoO6/(PS‑C3N4)x是在C3N4中掺杂P元素、S元素,并于BiMoO6复合改性制得。采用氮化碳基光催化剂协同催化,抑制了光生载流子的复合,提高了催化剂的催化降解强度。采用该管状中空氮化碳基催化剂及废水系统和方法处理高浓度船舶生活废水,可使高浓度船舶生活废水的COD降解率达到60%以上。本发明利用光催化和臭氧催化技术耦合协同,可以实现单一工艺难以达到的降解效果,无二次污染,绿色环保。
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公开(公告)号:CN118059914A
公开(公告)日:2024-05-24
申请号:CN202410277572.8
申请日:2024-03-12
Applicant: 东南大学
IPC: B01J27/24 , B01J35/39 , C02F1/72 , C02F1/36 , C02F1/32 , C02F9/00 , C02F103/06 , C02F1/66 , C02F1/00 , C02F1/02 , C02F1/52 , C02F101/30 , C02F101/10
Abstract: 本发明公开了一种镧、氧掺杂的改性类芬顿催化剂、制法、应用、专用系统及处理方法。该镧、氧掺杂的改性类芬顿催化剂为La/O‑gCN‑x,其中x为0‑0.5,所述La/O‑gCN‑x为在gCN中掺杂La、O元素改性得到。采用采用多级反应区进行串联反应,同时反应区进行隔断处理,增加了催化剂与废水的接触时间和接触面积,使得反应进行得更充分。采用该改性类芬顿催化剂及专用系统和方法处理垃圾渗滤液多元废水,可使垃圾渗滤液多元废水的COD降解率达到67%以上。
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公开(公告)号:CN106527338A
公开(公告)日:2017-03-22
申请号:CN201611150317.9
申请日:2016-12-14
Applicant: 东南大学 , 南京威安新材料科技有限公司
IPC: G05B19/05 , C02F9/08 , C02F101/38 , C02F103/36
CPC classification number: Y02W10/37 , G05B19/058 , C02F1/32 , C02F1/66 , C02F1/722 , C02F1/725 , C02F9/00 , C02F2101/38 , C02F2103/36 , G05B2219/14006
Abstract: 本发明公开了一种用于处理推进器肼燃料污水的自动控制系统及其操作工艺,包括信号采集模块、触摸屏、PLC控制中心和处理设备,所述的信号采集模块包括温度信号采集装置、pH信号采集装置和报警信号采集装置,所述的处理设备包括膈膜泵、蠕动泵、pH混合器、换热器、加热器、电磁阀和催化反应床,信号采集模块、触摸屏和处理设备均通过控制线路连接在PLC控制中心上;系统根据反应床之后出水温度以及反应床之后污水酸碱度这两个参数的信号回馈,联动电磁阀的通路和回路,实现污水处理过程中的回流、排放的自动控制。
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公开(公告)号:CN118086310B
公开(公告)日:2024-06-21
申请号:CN202410474117.7
申请日:2024-04-19
Applicant: 东南大学
IPC: C12N15/113 , A61K31/713 , A61K47/44 , A61P25/24
Abstract: 本发明属于生物医药技术领域,具体涉及一种用于抑制circATF7IP基因表达的siRNA、递送系统及应用。用于抑制circATF7IP基因表达的siRNA,所述siRNA具有正义链和反义链,所述正义链的核苷酸序列包括经修饰的或未经修饰的如SEQ ID NO:1所示的核苷酸序列;所述反义链的核苷酸序列包括经修饰的或未经修饰的如SEQ ID NO:2所示的核苷酸序列。本发明将针对circATF7IP靶基因表达的siRNA,通过经鼻给药对小鼠注射3次药物,显著抑制小鼠大脑、血液、肝脏中circATF7IP的基因表达。同时,本发明提供的用于递送circATF7IP的递送系统可作为circATF7IP抑制剂,与药学上可接受的一种或多种辅料制成药物,应用与治疗心血管疾病、神经退行疾病、癌症、自身免疫性疾病等与circATF7IP基因表达相关的适应症。
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