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蛋白质三聚体化模序及其应用

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-06-30 09:21:12

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 邓珂骁 | 2023-11-07 14:58:08
卷曲螺旋是一类由两股或两股以上右手α螺旋相互缠绕而形成的平行或反平行的左手超螺旋结构的总称。卷曲螺旋的特征是,螺旋每圈需要3.5个氨基酸残基,每两圈形成一个循环,因此形成多个七肽单元的重复序列或称作七重复序列(abcdefg)n。最常见的天然卷曲螺旋一般由2-5个七重复序列组成(Vinson C,Myakishev M,Acharya A,***-***(18):6321-6335)。
在异亮氨酸拉链(isoleucine zipper,IZ)IZm的设计中,e-b-f位以Lys-Glu-Lys的组合形成螺旋内盐桥,这种盐桥能够提高卷曲螺旋的稳定性。随后对异亮氨酸拉链GCN4-p1的晶体结构研究发现,其C末端的g、c位的Glu、Arg形成的盐桥提高了模序的热稳定性,而c-f-c位盐桥的形成也能够提高卷曲螺旋的稳定性,因此,引入螺旋内盐桥是蛋白质寡聚化模序设计中的重要策略。
首次研制的集车削刀架铣削单元于一个上刀架的复合型刀架,可转位180度,可一次性装夹同时满足工件外圆、端面的车削及外圆、端面的铣削,集车、铣、钻于一体。该产品在研制过程中吸取了我公司多年制造大型机床的经验,并采用多项新技术,其结构性能指标均超出过国内同类产品,性能指标与国际同类产品相当。 该设备由于性能先进,可靠性高,使用方便,维护简单,可大大减轻工人的劳动强度。由于采用多项新技术,简化传动结构,机床可靠性提高。因此,产品投入使用后,将为用户增加丰厚的经济效益。其优良的性能价格比,将为我公司的发展及国民经济的发展做出很大贡献。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
课题背景与来源:3D打印比传统的工业生产方法更加简单、快速,并且生产成本低廉,可以制造很多高精度的复杂零部件且废弃物很少,节约资源。近几年,我国对3D打印技术给与了极高的关注,并针对3D打印技术制定了一系列的的国家政策和具体推动措施,将其作为未来产业发展新的增长点加以培育。步进电机凭借其开环控制精度高、无累积误差且价格低廉等优势被广泛应用于3D 打印的控制系统中,但受现有电机控制技术的影响,3D打印机的控制精度与运行速度之间相矛盾,限制了3D打印机的运行效率。为此,本项目从建立步进电机的普适数学模型入手,分析研究了现有加减速控制方法特点,并在此基础上,利用 Matlab 软件搭建了步进电机控制系统的仿真模型,对梯型、抛物线型和指数加减速控制方法的速度曲线进行仿真分析,分析结果表明,采用加减速曲线控制可以有效地避免失步、丢步、过冲等现象,运行更加可靠、稳定。为了解决步进电机在运行过程中速度与精度不兼容的问题,提出了一种可变细分数的加减速控制算法,在大距离范围内采用低细分数提高运行速度,在小距离内采用高细分数保证运行精度,使得电机可以在保证运行精度的同时实现高速稳定运行。自主设计了基于3D打印的步进电机控制系统,对提出的控制算法进行多种环境下实验验证,结果表明该算法可以有效的提高电机运行速度,保证电机平稳运行,技术相对成熟,适用于各种型号3D打印机中步进电机精确控制。由于提出的变细分步
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。