一株产查尔酮类成分的甘草内生真菌及其应用,涉及微生物领域,尤其涉及一株甘草内生真菌及其应用。是要解决现有甘草资源濒危,难以从甘草中提取查尔酮类成分的问题。甘草内生真菌为尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)HGC2,已在中国典型培养物保藏中心保藏,保藏编号为CCTCC NO:M 20211683。其具有良好的抗菌活性和一定的抗氧化活性。且能够发酵产异甘草苷和异甘草素,节省药用植物甘草资源,为异甘草苷及异甘草素的生产提供新方法。本发明用于发酵产异甘草苷和异甘草素活性成分。
本发明是要解决现有甘草资源濒危,难以从甘草中提取查尔酮类成分的问题,提供一株产查尔酮类成分的甘草内生真菌及其应用。
本发明提供一株产查尔酮类成分的甘草内生真菌,它为尖孢镰刀菌(Fusariumoxysporum)HGC2,已在中国典型培养物保藏中心保藏,保藏地址为武汉市武汉大学,保藏日期为2021年12月27日,保藏编号为CCTCC NO:M 20211683。
本发明甘草内生真菌HGC2的菌落呈现白色,菌丝中间较为密集,边缘较为稀疏,呈外扩姿态,菌落基质为紫色,中间颜色较深,外圈呈现乳白色;孢子略微弯曲,具有分枝,横隔较多。
将本发明的甘草内生真菌HGC2的ITS序列提交至NCBI数据库,进行GenBank分析,使用MEGA5.0软件对甘草内生真菌HGC2序列同源性较高的菌株序列进行分析,建立甘草内生真菌HGC2的系统发育树,甘草内生真菌HGC2与Fusarium oxysporum(MK424838.1)聚于同一分支,且两者同源性为99%。综合形态学鉴定以及ITS序列分析结果,将甘草内生真菌HGC2鉴定为尖孢镰刀菌(Fusarium oxysporum)。
近年来,碘125粒子被广泛应用于治疗实体肿瘤,且取得了良好的疗效,特别是对于不愿手术或不能手术的肿瘤患者。已知碘125粒子植入肿瘤后,可以持续释放低能量γ射线,损伤肿瘤细胞DNA,使肿瘤细胞DNA不能复制,进而丧失功能或失去无限增殖能力,最终达到治疗肿瘤的目的。3D打印技术是种革命性的技术创新, 它能打印任何形状的物体,这一技术对于个体化要求程度极高的医学是极其重要。通过现代计算机成像及重建技术,建立能够实现交互的人体结构模型来用于临床实践,本研究通过应用多排螺旋CT,可以得到高质量的影像,同时应用CT所自带的工作站,可以重建出高质量的3D数字模型。应用3D打印技术,制定个体化模板,通过预计划:患者疾病信息导入TPS治疗计划系统,对模拟插植的准确设计,针道信息经数字建模后物化为个体化模板中,进而达到对插植针的精确控制。3D打印个体化模板同时还含有预计划时所制定患者体表定位标记信息,实现模板与治疗区的准确对位,进而可以实现对预计划模拟插植的准确还原。应用近距离治疗计划系统,在 CT二维和三维图像上进行预计划设计,预计划内容主要包括勾画靶区、设定处方剂量和粒子活度、计算粒子数目和模拟粒子空间位置分布。规范粒子治疗手术方案,治疗剂量可计算,便于术后随访,缩短手术时间,创伤更轻。
3D打印个体化模板联合CT引导进行粒子植入术,粒子植入后空间分布合理,实际剂量分布符合标准。,此外,借助3D
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位
一、简要技术说明
铁路周界安全防范系统由控制中心平台、前端探测设备、视觉跟踪设备、声光报警设备、客户端等组成,采用分布式光纤传感、模式识别、视频联动等技术,通过中心平台软件统一管理、集中控制,实时监测和识别布防周界上发生的各种入侵事件,并根据不同事件发出相应的报警与定位,为周界防范提供有效解决办法。
系统的应用改变了原有依靠人工观察、现场巡逻等手段,对于加强动车段、所周界安全,自动化作业水平,减少人工的工作量,提升安保作业效率,提高安全防范效果,具有显著现实意义。
二、主要技术指标
可靠性:MTBF≥10000h
可行性:支持7*24小时不间断运行
精度:±10米
报警全响应时间:≤3秒
漏报率:0
误报率:月周期统计误报率≤20%;
误报数:≤0.02条/km·h
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。