平静地打断,“请求人,请继续,并请随后完整提交该文件经认证的译文及公证材料。”
沈钧微微颔首,切换画面。屏幕分左右两栏,左侧是苏联专利权利要求1的俄文原文及下方逐行德文翻译,右侧是诺维专利权利要求1的英文原文及德文翻译。复杂的化学结构通式并排显示,关键的变量位置被高亮标出。
“请法庭注意,”沈钧的声音如同手术刀般精准,“左栏,苏联专利保护的是‘通式I所示之含氟杂环化合物’,其定义了特定的核心骨架R1-R4取代基范围。右栏,诺维专利保护的是‘通式A所示之p38γ通路调节剂’,其骨架定义……经过专业化学结构比对软件及我方专家分析,两者在关键骨架拓扑结构、取代基可变范围上,重叠度超过78%。”
他顿了顿,目光扫过对面脸色渐沉的迈尔斯:“也就是说,诺维专利试图划为私有的‘领地’,有超过四分之三的区域,早在1985年就已经被苏联的发明者们公开‘测绘’过了。这,就是最根本的新颖性丧失。”
迈尔斯猛地站起来:“荒谬!重叠度计算方式主观!更重要的是,功能限定完全不同!苏联专利只模糊提到‘神经保护活性’,而我方专利明确限定于‘选择性抑制p38γMAPK信号通路’!这是本质区别!”
“这正是我方要指出的第二个关键点。”沈钧不慌不忙,再次切换画面。这次出现的是“神农”平台生成的动态可视化演示,“我方并不否认功能限定的重要性。因此,我们利用先进的AI模拟技术,对这两个通式所涵盖的化合物库进行了大规模虚拟筛选和功能预测。”
屏幕上,数以万计的虚拟分子结构如同星辰般生成,然后根据苏联专利的“神经保护”宽泛描述和诺维专利的“p38γ抑制”具体靶点,分别进行生物学效应模拟。动态图谱显示,两个虚拟化合物库在“潜在p38γ抑制活性”区域,存在巨大的交集。
“模拟显示,”沈钧解释,“具备‘神经保护活性’的化合物,有显著概率同时具备‘p38γ抑制活性’。这是由相关的生物学通路内在联系决定的。诺维专利将一种本就可能存在于在先技术公开范围内的‘潜在活性
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