CRISPR 检测平台的创建

1、CRISPR 检测技术被称为下一代分子诊断技术,可实现对核酸、小分子、蛋白质、病原菌的多角度协同检测。CRISPR 诊断具有简单、快速、高效、灵敏、特异性、高通量等优点。我们团队基于 CRISPR 方法,结合机器学习、核酸适配体传感等技术,创建了新型的核酸、小分子、蛋白质检测方法,并结合高通量分析仪实现对样本的高通量快速检测,且已在该领域取得了良好进展。因此,我们可以对病原微生物、疾病标志物等研究对象,设计CRISPR 检测工具包,实现对不同时间、地点来源的样本进行快速高通量检测,助力阐明我国公共卫生防控和致病微生物的时空分布特征研究。 2、核心技术:crRNA 的设计和优化、CRISPR 协同传感技术、CRISPR信号放大技术;指标:特异性、灵敏性、鲁棒性。 3、CRISPR 诊断技术上游是原料供应商,包括 Cas 蛋白酶、转录酶、反转酶、探针、引物等生物制品,无水乙醇、三羟甲基氨基甲烷、氯化镁等精细化学品,以及提取介质材料。相关的酶将占据产品市场的最大份额,这是CRISPR 过程中的关键成分之一。下游是具有病毒、病原菌、小分子、蛋白质等检测需求的医院、企业、单位及个人。分子诊断

生物医药
  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位山东省科学院生物研究所
  • 所属城市山东

工控安全靶场平台

项目基本情况:工控安全靶场平台是包括基于工业现场生产环境仿真系统、攻击渗透系统、安全防护系统构建,集工控系统攻防演练、攻防教学、安全评测、科研等功能于一体的综合性安全实验平台。该平台以自主研发的虚实结合的城市水分配系统(以下简称“水分配系统”)为实验台,既保证了工控系统运行机制的全方位演示,又能节约生产成本与存放空间。面向水分配系统的安全性,平台从工控系统协议攻击、漏洞扫描、异常检测、入侵检测、恶意代码分析、入侵响应等全流程覆盖工控系统安全过程,部署方式灵活,既可以虚实结合的方式在本地部署,又可以实现全虚拟的方式在云端部署。可实现水处理行业的过程仿真,完全贴合工业控制系统现场实际生产流程;构建了包括 DDoS、中间人攻击、数据篡改等多种攻击及渗透手段,实现了完整的工控安全攻击模拟及攻击过程重现;基于纵深防御体系,构建了完整的安全防护体系,包括边界隔离、网络监测、终端防护等防护措施。 技术指标: 1.支持分布式部署、云端部署等多种部署方式。 2.支持城市水分配系统的过程仿真。 3.支持对 DDoS、中间人攻击、数据篡改、语义攻击等多种攻击方式的模拟。 4.支持常见 Modbus、S7、E

新一代电子信息
  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位山东省计算中心(国家超级计算济南中心)
  • 所属城市山东

海水无淡化直接电解制氢

氢能作为零碳排放的终极清洁能源,正成为全球能源体系低碳转型的核心方向。基于可再生能源电解水的绿氢技术,因其零碳特性而成为构建新型能源体系的关键路径。然而,全球淡水资源的短缺严重制约绿氢规模化发展,直接利用海水电解制氢成为突破资源瓶颈的战略选择。传统工艺在海水电解制氢过程中面临重大技术障碍:阴极析氢反应(HER)产生的 OH-与海水中的 Ca²⁺、Mg²⁺等结合,形成难溶氢氧化物沉积于电极表面,导致催化剂失活、传质受阻及制氢效率衰减。现有解决方案如海水预处理、原位自驱动水净化和电极材料突破等,普遍存在能耗高、工艺复杂或抗沉淀效果有限等问题。本技术颠覆性提出"时空耦合反应调控"新机制,通过电极表面 HER 与 OH-消耗反应的时空耦合,将 HER 产生的 OH-原位、实时消耗,从根源上消除沉淀形成条件,使电极在真实海水环境中保持长期稳定运行。该技术无需复杂的前处理步骤或昂贵的设备改造,无需使用隔膜,显著降低了技术实施成本。该技术可应用于海上风电/光伏耦合制氢场景,为构建"海洋氢田"提供核心支撑。其产业化推广将大幅降低绿氢生产成本,推动氢能在钢铁、化工等难减排领域深度应用,碳中和进程。

新能源
  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市北京

医用聚乙烯醇海绵的绿色制造技术研究

针对于传统的 PVA 止血海绵依赖于化学试剂、毒性高,难清洗、材料可反应位点少等挑战,采用课题组提出的冷冻组装策略新工艺,完全摒弃传统工艺中的化学交联剂及发泡剂等毒性分子;通过冰晶生长控制 PVA 物理交联(氢键),实现力学性能及稳定性可控,同时利用可控冰晶颗粒实现无表面活性剂造孔;因此无需大量水洗且止血性能基本达到行标:YY/T 1803-2021《聚乙烯醇止血海绵》

生物医药
  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市北京

复合型双极膜制备技术

双极膜是一种特种离子膜,从微观结构来看,由阴层、 阳层和中间催化层构成,可视作 H +、OH—的离子发生器。在直流 电场和催化粒子的共同作用下,双极膜可将水分子高效、快速地 解离成 H +、OH—离子,从而实现某些特定的工艺目的,如高附加 值的有机酸碱的提纯制备、工业无机盐固废的资源化利用等。 本项目中采用复合法制备双极膜,即,制备一种具有高效催化效 果的纳米粒子,并利用其特有的聚合特性将现有成熟的阴离子膜、 阳离子膜复合,从而制备得到双极膜。 该复合法的优势在于—— 1. 直接从符合性能要求的阴、阳离子膜出发,省去了前端阴、 阳离子膜的合成制备过程; 2. 可针对不同物料体系,通过更换离子膜种类,可实现双极膜 性能的精准调控; 工艺过程简单,生产设备简单,利于规模化生产;

新材料
  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市

计算机辅助设计(驱油)表面活性剂

根据以往完成的项目及与实验的合作,熟悉驱油表面 活性剂的构效关系,及微观作用机理。可以结合不同体系,针对 开发不同领域的表面活性剂,开展计算机辅助设计工作。 合作模式:技术开发

新材料
  • 所处阶段工程化
  • 成果来源高校院所
  • 所属单位中科院理化所
  • 所属城市
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