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【incoPat数据分析】中科院待拍卖专利之先进生物产业专利推介

生物产业是21世纪创新最为活跃、影响最为深远的新兴产业,是我国战略性新兴产业的主攻方向,对于我国抢占新一轮科技革命和产业革命制高点,加快壮大新产业、发展新经济、培育新动能,建设“健康中国”具有重要意义。

本期:先进生物产业

此次该产业共81件拍卖专利,均为发明专利且已获得授权。

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以授权专利的文本对81件专利进行专利价值度分析,价值度均在6分以上,其中7-8分共40件,占比49%; 9-10分共39件,占比48%。

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incoPat专利价值度主要依托于合享自主研发的专利价值模型进行计算,该专利价值模型融合了专利分析行业内最常见和重要的技术指标(如技术稳定性、技术先进性、保护范围层面等20多个技术指标),通过设定指标权重、计算顺序等参数,将专利分为1-10分,分数越高则专利价值越高。

高价值专利推介

从专利价值度8-10分的专利中选取5件高价值专利进行详细解读,专利列表如下:

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1.  CN102229889B 一株小球藻及其培养方法和应用

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本专利提供一株小球藻(Chlorella sp.)(分离自青岛市崂山区某村庄生活污水排放渠),命名为MRA‑1(Chlorella sp.),可利用工农业废弃物或人工培养基培养该小球藻获得生物质,从中可开发多种产品,或应用于废水净化。

专利技术中MRA‑1藻株已保藏于中国微生物菌种保藏管理委员会普通微生物中心,其特征在于其基因组包含核酸序列18SrDNA(SEQ ID NO:1)和ITS(SEQ ID NO:2)或者它们的互补序列,若以废水和废气培养MRA‑1,一方面可以减轻高浓度的氮磷等营养物流入自然水体,一方面有减少CO2排放的效果。

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2. CN102747060B  D-氨甲酰水解酶的突变体及其制备方法和应用

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该专利提供一种突变型D-氨甲酰水解酶,这种分子水平上的改造技术是通过体外定点突变来改造靶基因,从而创造具有新功能的改性的酶,大大加速了蛋白质的进化进程,本专利技术所述的突变型D-氨甲酰水解酶在保持催化产物不变的情况下,单位发酵菌体酶活性大幅度提高,可溶性表达能力也显著提高。

专利技术“突变型D-氨甲酰水解酶的保守性变异多肽”指与SEQID NO:3的氨基酸序列相比,氨基酸被性质相似或相近的氨基酸所替换而形成多肽,这些保守性变异多肽中,其对应于SEQ ID NO:2氨基酸序列的第18位由丙氨酸(A)突变为谷氨酸(E),第30位酪氨酸(Y)突变为天冬氨酸(D),第34位赖氨酸(K)突变为谷氨酸(E)。

3. CN101629145B  一株富镁酿酒酵母及其培养方法与应用

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该专利提供一株酿酒酵母(Saccharomyces cerevisiae)HG-616及其培养方法与应用,培养方法实用性强、操作简便、成本低廉,对发酵设备及生产条件没有特殊要求,利用一般发酵厂的设备和生产条件即可生产,投资少、见效快、效益高,不但适合于大规模的生产还适合于小批量的生产,具有广阔的应用前景。

专利技术通过化学诱变、原生质体融合和基因组遗传重组技术获得了一株遗传性状稳定的高生物量酿酒酵母)HG-616已于2009年6月16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,该菌株具有生物量高和细胞有机镁含量高的优点,在其生长繁殖过程中能够将培养液中无机态的镁富集到细胞内转化成有机态的镁,发酵培养该酿酒酵母,每升培养液的细胞干重可达16g,每克干细胞含镁达14mg。

各重组菌的镁产量的对比:

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4. CN102286447B  一种新型内切木聚糖酶及其编码基因和应用

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该专利提供包括内切木聚糖酶基因的表达载体和宿主细胞,基因的表达和蛋白纯化方法,以及重组蛋白的酶学特性和功能特征,为了进一步扩大筛选对象,从中筛选出新的、酶活性高的木聚糖酶,以用于工业生产,提高生产效率。

专利技术首次从白蚁肠道的元基因组中分离得到一种新的木聚糖酶(较佳地为内切 1,4 β 木聚糖酶),其酶活性高,对温度和pH具有较宽的作用范围,可良好地应用于工业生产,其氨基酸序列与已知氨基酸序列的相似性最高的为71.8%,证明其是一种新的蛋白,具有很高的酶活性,在pH7.5,55℃下的比活力高于700U/mg。

5. CN100393744C  水稻茎杆伸长基因及其编码蛋白和用途

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该专利提供一种新的茎杆伸长蛋白(即水稻茎杆伸长蛋白)及其片段、类似物和衍生物,以及编码这些多肽的多核苷酸,涉及新的水稻(Oryzasativa) 茎杆伸长基因,及其编码蛋白和启动子,该基因可应用于植物的快速生长、抗衰老、新型植物类型的转基因创造和杂交稻品种的分子育种。

专利技术首次从水稻中获得了一个第一节间快速发育和高度伸长的突变体eui(Elongated upper most internode),在逆境情况下的伸长更为迅速,该基因前期已被初步定位于水稻第五染色体的长臂端,并被认为是水稻杂交育种的第四因子;利用图位克隆的方法精细定位和克隆了该功能基因,将该eui基因导入籼稻,可改良各类杂交稻不育系包颈性状。

Eui及其突变体(eui)控制植物茎杆的生长和发育:

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后续我们将为大家解读新材料产业专利的情况,欢迎持续关注。

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