説明

マサチューセッツ インスティテュート オブ テクノロジーにより出願された特許

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【課題】血液、間質液および脳脊髄液などの体液の漏出をより良好に抑制するための方法および組成物の提供。
【解決手段】ナノスケール構造体物質またはその前駆物質(例えば、自己集合性ペプチド)を含む組成物を記載する。該組成物は、他の物質(例えば、血管収縮薬)を含むものであり得る。また、止血を促進するため、皮膚または創傷を汚染から保護するため、以前に適用された組成物の除去時に保護コーティングが設けられた部位を消毒するため、および血液以外の生体物質の移動を抑制するために該組成物を使用する方法を記載する。該組成物はまた、組織の単離、組織の除去、組織の保存(例えば、後の移植または再付着のため)において、および充填剤、安定化剤または水和剤として有用である。該組成物を含む医療用器具(例えば、ステントもしくはカテーテル)、包帯または他の創傷被覆材、縫合糸、および該組成物を含むキットもまた記載する。 (もっと読む)


本発明は、概して、カルボホスフェートおよび他の化合物に関する。かかる化合物は、電池および他の電気化学デバイス、または本明細書に記載されたもののごとき他の適用に用い得る。本発明の1つの態様は、概して、カルボホスフェート化合物、すなわち、カーボネートおよびホスフェートイオンを含む化合物に指向される。例えば、一つの組の具体例により、化合物は式A(M)(PO(CO(式中、Mは1以上のカチオンを含む)を有する。Aは、例えば、リチウムおよび/またはナトリウムのごとき1以上のアルカリ金属を含み得る。いくらかの場合、xは、約0.1より大きく、aは約0.1〜約5.1であり、およびbは約0.1〜約5.1である。ある具体例において、化合物は、鉱物シドレンカイト、ボンシテダイト、ブラッドレイアイト、クラウフォルダイトまたはフェロタイカイトの単位格子に等構造の単位格子原子配列を有し得る。いくつかの具体例において、化合物は、式A(M)(YO(XO(式中、Aは1以上のアルカリ金属を含み、Mは1以上のカチオンを含み、XはB、Cおよび/またはNを含み、YはSi、P、As、S、V、Nb、Moおよび/またはWを含む)を有し得る。いくらかの場合、xは約0.1より大きく、aは約0.1〜約5.1であり、およびbは約0.1〜約5.1である。本発明の他の態様は、概して、かかる化合物、かかる化合物を含むキット等を調製または使用するための技術に指向される。
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広帯域幅の線形増幅と高い平均効率の両方を同時に提供するための、電力結合およびアウトフェージングの、システムおよび関係する技法が説明される。線形増幅を提供することは、広範囲にわたってRF出力電力レベルを動的に制御し、一方でなお、広い周波数帯域幅にわたって動作する能力を包含する。本明細書で説明するシステムおよび技法は、高い平均効率が高度に変調された出力波形に対して実現され得るように、広範囲の出力電力レベル全体で高い効率を維持するようにさらに動作する。
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本発明は、広域スペクトルインフルエンザ中和のための新規薬剤を提供する。本発明は、インフルエンザウイルスおよび/または赤血球凝集素(HA)ポリペプチドおよび/またはHA受容体に結合することによってインフルエンザ感染を阻害するための薬剤、ならびにこの薬剤に関連する試薬および方法を提供する。本発明は、インフォールドと、これらに結合する相互作用パートナーとの間の相互作用を分析するためのシステムを提供する。
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【課題】ホストマトリックスに埋め込まれた量子ドットの集団、ドットに選択された色の第2の光を放出させる第1の光源から成る電子デバイス、及びそのようなデバイスを提供する。
【課題手段】量子ドットのサイズ分布は、そこから放出されるべき特定の色を可能にするために選択される。デバイスから放出された光は単色又は混合色(多色)のいずれでもよく、ドットから放出された光のみから成るか、又はドットから放出された光、及び第1の光源から放出された光の混合から成る。ドットは、CdSeのようなドーピングされていない半導体から成るのが望ましく、光ルミネセンスを増加させるために任意に被覆できる。 (もっと読む)


少なくとも1種の活性物質がポリマーに結合している、2種またはそれ以上の活性物質を含む送達組成物が提供される。該送達組成物は、様々な溶解度、電荷および/または分子量を有する活性物質を含む、複数の活性物質の制御放出を可能にする。
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正極または負極活物質のうちの少なくとも1つが、半固体であるか、または濃縮イオン貯蔵電気活性物質であり、電極活物質のうちの少なくとも1つが、電気化学反応が生じ、電気エネルギーを産生するアセンブリへ輸送され、およびアセンブリから輸送されるレドックスフローデバイスを説明する。半固体の電子伝導率は、懸濁への伝導性粒子の追加によって、および/または半固体の中の固体の表面改質を介して(例えば、デバイスの出力を増加させるように、より電子伝導性の被覆材料で固体を被覆することによって)増加させられる。高エネルギー密度および高出力レドックスフローデバイスを開示する。本明細書で説明されるレドックスフローデバイスはまた、1つ以上の発明の設計特徴を含むこともできる。加えて、レドックスフローデバイスで使用するための発明の化学的性質も開示する。
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ハイブリッドセンサ対応自律電動ホイールの実施形態は、数多くのタイプの二輪自転車内に改造設置することができる、単一の小型ハブユニット内に統合された複数個のシステムおよびデバイスを含み得る。一実施形態では、電気式モータ駆動自転車ホイールは、ホイールリムと、電気モータ、バッテリパック、および電気モータの駆動トルクを制御するように構成される制御ユニットを有する、ホイールハブと、ホイールリムをホイールハブに連結する複数個のホイールスポークとを含み得る。電気モータ、バッテリパック、および制御ユニットは、電気式モータ駆動自転車ホイールのホイールハブの内部に配置することができる。
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実質的な純水が、水を方向性をもって溶解するが塩を溶解しない方向性溶媒を使用する淡水化によって生成される。方向性溶媒を加熱して、塩分溶液からの水を方向性溶媒に溶解させる。残りの高濃縮塩分水を取り除き、方向性溶媒と水の溶液を冷まして、溶液から実質的な純水を沈降させる。 (もっと読む)


ハーモニック座屈型アクチュエータは、回転レール/歯車に係合した多くの座屈装置から成る。各座屈装置は、2つの入力並進運動アクチュエータを備える。各入力アクチュエータの一端は、共通接地に堅く取り付けられた回転接合部の周りを回転するように強いられる。各入力アクチュエータの他端は、座屈装置の出力である別の回転接合部を介して単一の出力軸に沿って同じ座屈装置の他のアクチュエータとともに移動するように強いられる。各座屈装置の駆動されていない、自然な状態での構成では、入力アクチュエータは、装置の接地された回転接合部同士を結ぶ線分と略同一線上にある。この線分は、レール/歯車の出力軸と平行である。座屈装置は、その出力が、林立するレール/歯車内で空間的に位相が制御されるように、レール/歯車の周囲に配置される。座屈装置の調和的な駆動により、レール/歯車上のその出力軸の周囲にトルクが生成される。レール/歯車の中空部は、遊星歯車箱、サイクロ駆動装置またはハーモニック駆動装置などの歯車減速機を囲む。レール/歯車は、減速機の低速軸に接続している。座屈装置の支持部は、互いに、及び、減速機の歯車箱に堅く接続している。高速軸は、ハーモニック座屈型アクチュエータ全体の出力軸である。
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