序号 | 专利名 | 申请号 | 申请日 | 公开(公告)号 | 公开(公告)日 | 发明人 |
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181 | 降解菌株及其在养殖废水处理中的应用 | CN202410079846.2 | 2024-01-19 | CN117586929B | 2024-03-26 | 李娜娜; 冯杰; 黄立平; 陈文文; 史武杰 |
本发明公开了一株降解菌株及其在养殖废水处理中的应用,降解菌株为贝莱斯芽孢杆菌(Bacillus velezensis),命名为WR‑4,于2023年12月18日保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,菌种保藏编号为:CGMCC No.29354。本发明的菌株可有效降解养殖废水中的苯并咪唑类抗蠕虫药,对甲苯咪唑、芬苯达唑、阿苯达唑或丁苯咪唑的降解率可达85%以上,同时菌剂对COD、TP和TN也具有较好的降解效果,还可抑制病原菌的生长,在养殖尾水中具有良好应用前景。 | ||||||
182 | 新的二环吡唑衍生物 | CN201880027535.4 | 2018-04-23 | CN110536892B | 2023-05-12 | N.格里贝诺; 庄伟; D.库尔克; A.克勒; T.伊尔希; C.韦尔茨; H-G.施瓦茨; U.格根斯; W.许布施; J.克贝尔林 |
本发明涵盖通式(I)的二环吡唑化合物:其中G、A、R1、R2、R3和Q如本文所定义;制备所述化合物的方法,可用于制备所述化合物的中间体化合物,包含所述化合物的药物组合物和组合,和所述化合物以单剂形式或与其他活性成分的组合形式用于制造药物组合物的用途,所述药物组合物用于治疗、控制和/或预防疾病,特别是蠕虫感染。 | ||||||
183 | 异喹啉衍生物及其用于治疗寄生虫感染的用途 | CN202080068235.8 | 2020-07-27 | CN114423749A | 2022-04-29 | B·阿里格; W·赫布施; N·格里比诺; H-G·施瓦茨; W·莊; D·库尔克; C·博姆; I·海斯勒; I·J·I·詹森; K·伯恩根 |
本发明涵盖通式(I)的新异喹啉化合物,制备所述化合物的方法,可用于制备所述化合物的中间体化合物,包含所述化合物的药物组合物和组合,以及所述化合物作为单一药剂或与其它活性成分组合用于制备药物组合物的用途,所述药物组合物用于治疗、控制和/或预防疾病,特别是蠕虫感染:,其中A、R1、R2、R3、R4、R5、R6和Q如本文中所定义。 | ||||||
184 | 新的喹啉衍生物 | CN201980031262.5 | 2019-05-07 | CN112074514A | 2020-12-11 | W·许布施; N·格里贝诺夫; H-G·斯瓦茨; D·库尔克; C·伯姆; K·伯恩根; B·阿利希; 庄伟; I·海斯勒; T·伊尔格; J·克贝尔林; A·克勒; N·林德纳; U·格尔根斯; C·韦尔茨; M·欣克 |
本发明涵盖新的通式(I)的喹啉化合物:其中A、R1、R2、R3、R4、R5、R6、和Q如本文定义;制备所述化合物的方法;可用于制备所述化合物的中间体化合物;包含所述化合物的药物组合物和组合产品;以及所述化合物作为唯一试剂或与其他活性成分组合用于制备用于治疗、控制和/或预防疾病,特别是蠕虫感染的药物组合物的用途。 | ||||||
185 | 用于治疗蠕虫感染的喹啉衍生物 | CN201880064509.9 | 2018-07-30 | CN111132977A | 2020-05-08 | N.格里贝诺夫; 庄伟; D.库尔克; C.伯姆; H-G.施瓦茨; W.许布施; T.伊尔格 |
本发明涵盖通式(I)的喹啉化合物,其中A、R1、R2、R3、R4、R5、R6和Q如本文所定义,制备所述化合物的方法,可用于制备所述化合物的中间体化合物,包含所述化合物的药物组合物和组合,和所述化合物以单剂形式或与其他活性成分的组合的形式用于制造药物组合物的用途,所述药物组合物用于治疗、控制和/或预防疾病,特别是蠕虫感染。 | ||||||
186 | 駆虫剤 | PCT/JP2014/077638 | 2014-10-17 | WO2015056768A1 | 2015-04-23 | 北 潔; 稲岡 健ダニエル; 山本 雅一 |
蠕虫(Helminth)および原虫(Protozoa)の双方に効果を有する医薬用、動物医薬用、農薬用及び魚類用の新たな駆虫剤を提供する。糸状菌であるライグラス斑点病菌(Helminthosporium siccans)が生産するシッカニンあるいは合成のシッカニン、又はその修飾された誘導体を1種以上用いる。 |
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187 | 一种病毒检测方法及装置 | CN201910251958.0 | 2019-03-29 | CN109831462B | 2021-12-24 | 顾成杰; 张力; 孙松儿 |
本申请实施例提供了一种病毒检测方法及装置,包括:确定通过预设端口与第一节点通信的第二节点的个数;若所确定的个数大于预设个数阈值,则判断所述第一节点利用预设端口与每一第二节点的通信行为的相似度是否大于预设相似度阈值;若大于预设相似度阈值,则确定第一节点感染病毒。应用本申请实施例提供的技术方案,不需要预先获知病毒的特征,可实现对未知的蠕虫病毒的检测;另外,也不需要与大量已知病毒的特征进行比对,提高了病毒检测效率。 | ||||||
188 | 一种病毒检测方法及装置 | CN201910251958.0 | 2019-03-29 | CN109831462A | 2019-05-31 | 顾成杰; 张力; 孙松儿 |
本申请实施例提供了一种病毒检测方法及装置,包括:确定通过预设端口与第一节点通信的第二节点的个数;若所确定的个数大于预设个数阈值,则判断所述第一节点利用预设端口与每一第二节点的通信行为的相似度是否大于预设相似度阈值;若大于预设相似度阈值,则确定第一节点感染病毒。应用本申请实施例提供的技术方案,不需要预先获知病毒的特征,可实现对未知的蠕虫病毒的检测;另外,也不需要与大量已知病毒的特征进行比对,提高了病毒检测效率。 | ||||||
189 | 生产无病毒蛇麻草根茎的方法 | CN95108989.7 | 1995-07-27 | CN1121766A | 1996-05-08 | 系贺裕; 须田成志 |
本发明公开了生产无病毒蛇麻草根茎的方法,包括在生根培养基中生长被培养的无病毒蛇麻草植株,使之在其中生根,然后通过在含有高浓度糖的生产蛇麻草根茎的培养基中培养以形成蛇麻草根茎。在无菌条件下生产无病毒的蛇麻草根茎,它们没有受病毒、病原蠕虫或寄生虫传染的危险。该植物具有极大的安全性,能被妥善贮存。当被种植时,它们能有效地长出根和芽。 | ||||||
190 | 遺伝的バリアントをアッセイするための方法 | JP2020568977 | 2019-06-11 | JP2021526827A | 2021-10-11 | ベインブリッジ マシュー |
本発明は、病原性バリアントの検出のための遺伝学的解析を行うための方法およびシステムを提供する。したがって複数の態様では、本発明は、ヒトオルソログを蠕虫ゲノム中に組み込むことによって蠕虫をヒト化する段階を含む、ヒト蠕虫オルソログモデルを使用して遺伝学的解析を行うための様々な方法を提供する。複数の態様では、オルソログは、ヒトにおける発作、神経伝達、運動障害(例えば運動失調、ジストニア)または筋障害に関連する遺伝子である。別の態様では、本発明は、本発明の方法を行うためのシステムを提供する。 |
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191 | 生产无病毒蛇麻草根茎的方法 | CN95108989.7 | 1995-07-27 | CN1165214C | 2004-09-08 | 系贺裕; 须田成志 |
本发明公开了生产无病毒蛇麻草(Humulus lupulus L.)根茎的方法,包括在生根培养基中生长被培养的无病毒蛇麻草植株,使之在其中生根,然后通过在含有高浓度糖的生产蛇麻草根茎的培养基中培养以形成蛇麻草根茎。在无菌条件下生产无病毒的蛇麻草根茎,它们没有受病毒,病原蠕虫或寄生虫传染的危险。该植物具有极大的安全性,能被妥善贮存。当被种植时,它们能有效地长出根和芽。 | ||||||
192 | 医疗设备防火监控机构 | CN201910021589.6 | 2019-01-10 | CN109754561A | 2019-05-14 | 李继明; 李蓓 |
不同疾病的治疗,需要不同的对症处理模式。例如,由于病原体如病毒、立克次氏体、细菌、原虫、蠕虫、节肢动物等均具有繁殖能力,可以在人群中从一个宿主通过一定途径传播到另一个宿主,使之产生同样的疾病,故称可传染性疾病,简称传染病;此种疾病在人群大量传播时则称为瘟疫。烈性传染病的瘟疫常可造成人员大批死亡;21世纪,发达国家的死因分析中传染病仅占1%以下,不发达的死因分析中传染病约为5%甚至以上;对于此类疾病,需要使用针对性的抗生素进行定制方案的治疗,只有这样,才能起到事半功倍的效果。同时,医疗设备的安全监控也至关重要。本发明涉及一种医疗设备防火监控机构。通过本发明,提升了医疗设备的安全等级。 | ||||||
193 | 一种基于大数据算法的失陷主机检测方法 | CN201810611626.4 | 2018-06-14 | CN110611636B | 2021-12-14 | 杨育斌; 陶彦百; 柯宗贵 |
本发明提供一种基于大数据算法的失陷主机检测方法,该方法通过模拟黑客或者僵尸、木马、蠕虫等病毒攻击主机的全过程,利用大数据算法的判断识别攻击的全过程,并搭建真实的病毒局域网环境,利用病毒局域网收集病毒的攻击行为数据样本,将其攻击样本放到算法和安全设备中检测算法和安全设备上报的异常,最后基于逻辑回归算法学习出各个攻击过程所占的权重。 | ||||||
194 | 一种用于防止病毒软件的恢复方法 | CN201810279096.8 | 2018-03-31 | CN108491721A | 2018-09-04 | 张宙明 |
本发明公开了一种用于防止病毒软件的恢复方法,包括标签数据采集模块,和分析控制模块,本发明的有益效果是:采用防火墙来过滤潜在的破坏性代码,采用垃圾邮件过滤器、入侵检测系统、入侵防御系统等来加固网络,加强对破坏性代码的防御能力。作为一种最强大的反恶意软件防御工具,反病毒程序可以保护计算机免受病毒、蠕虫、特洛伊木马的威胁。近几年来,反病毒软件的开发商已经逐渐将垃圾邮件和间谍软件等威胁的防御功能集成到其产品中。除了这些技术手段之外,企业应当采取措施防止恶意软件在单位网络内传播。 | ||||||
195 | 一种基于大数据算法的失陷主机检测技术 | CN201810611626.4 | 2018-06-14 | CN110611636A | 2019-12-24 | 杨育斌; 陶彦百; 柯宗贵 |
本发明提供一种基于大数据算法的失陷主机检测技术,该方法通过模拟黑客或者僵尸、木马、蠕虫等病毒攻击主机的全过程,利用大数据算法的判断识别攻击的全过程,并搭建真实的病毒局域网环境,利用病毒局域网收集病毒的攻击行为数据样本,将其攻击样本放到算法和安全设备中检测算法和安全设备上报的异常,最后基于逻辑回归算法学习出各个攻击过程所占的权重。 | ||||||
196 | 駆虫剤 | JP2015542674 | 2014-10-17 | JPWO2015056768A1 | 2017-03-09 | 潔 北; 健ダニエル 稲岡; 山本 雅一; 雅一 山本 |
蠕虫(Helminth)および原虫(Protozoa)の双方に効果を有する医薬用、動物医薬用、農薬用及び魚類用の新たな駆虫剤を提供する。糸状菌であるライグラス斑点病菌(Helminthosporium siccans)が生産するシッカニンあるいは合成のシッカニン、又はその修飾された誘導体を1種以上用いる。 | ||||||
197 | Chewable, flubendazole tablets for breeding animals | JP53002695 | 1995-05-12 | JPH10501211A | 1998-02-03 | ジヤン,ウージエヌ・マリー・ジヨゼフ; ジリ,ポール・マリー・ビクトル |
(57)【要約】 本発明は飼育動物、特に犬の口に合う式(I)のフルベンダゾールを含んでなる組成物に関する。 これらは蠕虫病の処置のための口に合う駆虫薬組成物としての用途が見いだされている。 | ||||||
198 | 硝唑尼特在制药中的应用 | CN202111305388.2 | 2021-11-03 | CN114042064A | 2022-02-15 | 董金堂; 黄青青 |
本发明公开一种硝唑尼特在制药中的应用,涉及生物医药技术领域,硝唑尼特是一种广谱抗寄生虫药和广谱抗病毒药物,在医学上用于治疗各种蠕虫、原生动物和病毒感染。本发明提出了硝唑尼特的新用途,能够治疗前列腺疾病,如前列腺癌骨转移,开拓了前列腺疾病治疗的新药,且硝唑尼特是FDA批准的药物,其药物安全性已被验证;硝唑尼特可从植物和动物来源大量获得,获取成本低。 | ||||||
199 | 一次性自动真空抽血器 | CN94206691.X | 1994-03-02 | CN2181901Y | 1994-11-09 | 许汴利; 程富川; 袁东河; 赵锐; 裴学强; 范立; 袁琦; 贺丽君 |
本实用新型是涉及一种临床上抽血化验用的一次性自动真空抽血器,是由手柄、前后针头、视管注塑为一体构成的手柄体及带贮管盖的贮管装于手柄体后部而成,贮管内为真空,本实用新型结构科学,使用方便安全,抽血效果好,成本低,易于生产制造,普及推广,其临床应用必受医务工作者和患者欢迎。 | ||||||
200 | チエノピリジン構造を含む駆虫剤化合物 | JP2023535064 | 2021-12-10 | JP2023553428A | 2023-12-21 | バーガー,マイケル; リンダー,マイケル; シュナイダー,カロリン; テンツラー,ヤニナ; ゾンデルン,ウルリッヒ |
本発明は、新規な駆虫剤化合物に関する。これらの化合物は、例えば、ジロフィラリア(Dirofilaria)、特にジロフィラリア・イミティス(Dirofilaria immitis)等の蠕虫によって引き起こされる種類の虫病の治療に使用され得る。 |