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全射流喷头
项目简介 采用射流附壁原理完成喷头自动旋转,不需要弹簧部件,属国内外首创。结构简单, 性能优良,节水节能。 系列全射流喷头部分产品 变量喷洒喷头 开发出变量喷洒全射流喷头和变出口摇臂式喷头,能实现非圆形喷洒域的喷洒,即 喷洒域为矩形
江苏大学 2021-04-14
全塑脚
购买生物实验室设备|实验室通风设备|实验室水槽|实验室水龙头|实验室工作台|实验室操作台|实验室仪器设备|实验室装修设计|实验室家具|实验室实验台请到育人教仪,我们将以最诚挚的服务,最合理的价格,最完美的售后对待每位顾客。 备注:以上是实验室操作台-全塑脚的详细信息,如果您对实验室操作台-全塑脚的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取实验室操作台-全塑脚的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
全木吊柜
产品详细介绍 全木结构:采用18mm厚三聚氰胺双贴面板;柜门为木边框镶条纹磨砂玻璃/板式对开门。
天津永利达实验室设备有限公司 2021-08-23
全地形车
全地形车
山东鸣川汽车集团有限公司 2022-03-01
纳秒脉冲电场调控干细胞和促进分化技术
随着社会老龄化以及人民生活水平的提高,以干细胞为核心的再生医学发挥着越来越重要的作用。关节软骨损伤及其退行性病变-骨关节炎给社会带来越来越大的劳动力损失以及患者生活质量的下降。本项目利用纳秒脉冲电场选择性降低DNA甲基化,提升干细胞干性,促进干细胞多向分化。
北京大学 2021-05-09
纳秒脉冲电场调控干细胞和促进分化技术
随着社会老龄化以及人民生活水平的提高,以干细胞为核心的再生医学发挥着越来越重要的作用。关节软骨损伤及其退行性病变-骨关节炎给社会带来越来越大的劳动力损失以及患者生活质量的下降。本项目利用纳秒脉冲电场选择性降低DNA甲基化,提升干细胞干性,促进干细胞多向分化。
北京大学 2021-02-01
强电场对溶液结晶及融化过程影响的研究
通过实验获得了溶液浓度、不同成核机制、晶种数量和结构对晶体形状的影 响。低温保护剂溶液性质对冰晶形状的影响,冰晶生长过程中冻结属性的研究。 对高浓度低温保护剂的冻结,研究了玻璃化溶液的准玻璃化过程及复温融化过程 中溶液的变化。
上海理工大学 2021-01-12
基于 copula 函数获取风电场出力相关特性的方法
本发明公开了一种基于 copula 函数获取风电场出力相关特性的 方法,该方法根据风电场出力样本获得 M 个风电场出力的累积分布函 数和累积分布函数值;通过极大似然方法获得 copula 函数的参数;再 根据参数确定每一个 copula 函数;根据累积分布函数和累积分布函数值获得经验 copula 函数值;根据每一个 copula 函数计算累积分布函数 值对应的 copula 函数值;根据 copula 函数值和所述经验 copula 函数值 获得两者间的欧氏距离;确定欧氏距离最小所对应的 copu
华中科技大学 2021-04-14
一种电场辅助的硅通孔刻蚀工艺
本发明公开了一种电场辅助的硅通孔刻蚀工艺,包括步骤:(1)在单晶硅片上旋涂光刻胶并通过光学光刻或电子束光刻得到光刻胶图形 ;( 2 ) 镀 上 银 膜 或 金 膜 ;( 3 ) 在 电 场 之 中 , 采 用 HF 、H<sub>2</sub>O<sub>2</sub>和去离子水的混合溶液作为刻蚀剂进行金属催化刻蚀;(4)去除光刻胶;(5)去除单晶硅片上残留的金属膜并进行清洗处理。本发明通过在刻蚀过程中控制电场强度,由此形成从数十纳米至数
华中科技大学 2021-04-14
纳秒脉冲电场调控干细胞和促进分化技术
随着社会老龄化以及人民生活水平的提高,以干细胞为核心的再生医学发挥着越来越重要的作用。关节软骨损伤及其退行性病变-骨关节炎给社会带来越来越大的劳动力损失以及患者生活质量的下降。本项目利用纳秒脉冲电场选择性降低DNA甲基化,提升干细胞干性,促进干细胞多向分化。应用范围 本项目可用于诱导多能干细胞(iPS)制备;干细胞分化前准备和成骨、成脂以及成软骨分化;体内骨、软骨再生;骨关节炎的早期干预和对症治疗;细胞治疗;细胞分泌因子调控等领域。 项目阶段 1.纳秒脉冲电场是新兴的、能够精确控制场强和脉宽的电场技术,可以比传统电场更加精准地控制参数,以及提升场强到KV/cm。它有效地穿透细胞膜、作用到细胞器和染色质,发挥广泛的生物学效应。 2.我们发现纳秒脉冲电场的不同参数组合(场强、脉宽、频率、刺激个数、应用时间点等)会引起不同的生物学作用。基于该理念,实验室前期工作发展了使用纳秒脉冲电场:a.选择性DNA去甲基化;b.提升干细胞干性;c.促进干细胞分化(成骨、成脂和成软骨);d.促进处理后的干细胞体内软骨再生的能力;e.提升细胞分泌因子能力;f. 改良传统的“电击杯”(BTX electroporationcuvette #45-0125),开发出能够连续为细胞施加刺激的导电薄膜。
北京大学 2021-04-13
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