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科技馆展品科普器材互动展品虚拟捕鱼
南京师范大学课程资源研究所专业提供科技馆、科普馆、科技创新实验室、科学探究实验室、数字化实验室、通用技术实验室、机器人实验室、航天航空科普馆、航天航空科技馆、地震科普馆、地震科技馆、安全教育科普馆、安全教育科技馆、公共安全科普馆、交通安全科普馆、交通安全科技馆、消防科普馆、消防科技馆、幼儿园科学发现室、农业科普馆、社区科普馆、社区科技馆、示范性综合实践基地、综合实践活动室的设计方案。     我单位主要承接校园综合科技馆和主题科普馆业务。校园综合科技馆主要包括大中小型科技馆、袖珍科技馆、科技走廊和科技活动中心。主题科普馆主要包括:生命健康、低碳环保、防震减灾、交通安全主题馆。 南京师范大学课程资源研究所 邮政编码: 210097  地  址: 南京市宁海路122号南京师范大学信息技术楼 公司电话: 025-83204284 83302681 83301983 公司传真: 025-83302681转8009  手  机:13405879778 联 系 人:王经理  网  址:http://www.kczyyjs.com 电子邮件:wangkefang@163.com QQ号码:2269329198
南京师范大学课程资源研究所 2021-08-23
日立投影机华南总代理-龙影科技
产品详细介绍深圳市龙影科技有限公司成立于2000年,是一家专业致力于投影机销售和投影设备维修技术服务的公司,现已将公司塑造成为行业内外服务业知名正规企业,具有很高的知名度和良好的信誉度,拥有先进齐全的检测仪器;一批专业的、有素质的服务人员,公司有多名能对投影机芯片级维修的高级工程师,为售后服务得到了良好的保障。  投影机系列包括:索尼 、松下 、三菱 、三洋 、 东芝 、爱普生 、NEC 、夏普 、爱琪 、宝施马 、 富可视 、 3M 、 飞利浦 、 美投神 、日立、佳能、普乐士、明基、联想等投影机。 投影机原装灯泡全系列,包括:索尼 、松下 、三菱 、三洋 、 东芝 、爱普生 、NEC 、夏普 、爱琪 、宝施马 、 富可视 、 3M 、 飞利浦 、 美投神 、日立、佳能、普乐士、明基、联想等机型。全系列投影机原装灯泡:SONY、PANASONIC、MITSUBISHI、SANYO、TOSHIBA、EPSON、NEC、SHARP、EIKI、PROXIMA、INFOCUS、3M、PHILIPS、ASK、HITACHI、BENQ、PLUS、ViewSonic等投影机灯泡;深圳地区送货上门包安装。 维修业务:爱普生、三菱、富可视、索尼、三洋、日立、ASK、爱琪.3M、东芝等投影机;同时承接投影机清洗除尘业务;学校投影维护外包工程;深圳地区免费上门取送机器。 本公司维修步骤: 本公司承诺:不收检测费,具体如下: 1:先检测(可上门为客户免费提机) 2:把检测报告及维修费用传给客户,让客户决策修否 I:若客户满意,我们再进行全面的维修 II:若客户不满意。我们不收取任何费用,原样归还 3:在维修期间,如果客户需要,公司会提供备用机 本公司以客户为主,诚信为本,服务为上的原则为客户排忧解难,以客户最满意最终目的。热情欢迎新老客户咨询和监督;
深圳龙影科技有限公司 2021-08-23
壮大青年科技人才队伍!《北京市科技新星计划管理办法(征求意见稿)》发布
为落实中央及市委人才工作会议精神,深入实施新时代人才强国战略,着力培育壮大首都青年科技人才队伍,为北京国际科技创新中心和世界领先科技园区建设提供坚强人才保障。北京市科学技术委员会、中关村科技园区管理委员会对《北京市科技新星计划管理办法》进行了修订,现面向社会公开征求意见。
北京市科委 2022-04-24
“高等教育这十年——新时代、新科技、新内涵”云端展览:开拓创新·高校科技创新成果展
开拓创新·高校科技创新成果展主要面向高校及科研院所。该展区旨在推动科技创新成果转化,扩展高校及科研院所创新创业成果与社会有效对接渠道,推动高校及科研院所与企业之间的交流,服务产业升级和地方高质量发展。
中国高等教育学会 2022-07-12
广西壮族自治区科技厅关于开展2023年度广西科技智库申报工作的通知
为加强和规范广西科技智库建设,提升科技创新决策咨询水平和能力,根据中共中央宣传部印发的《关于深入推进国家高端智库建设试点工作的意见(2020—2022)》文件精神和自治区关于加快建设新型智库的部署要求,按照《广西壮族自治区科技智库管理办法(修订)》(桂科政字〔2022〕40号)的有关规定,现组织开展2023年度广西科技智库申报工作,有关事项通知如下。
广西壮族自治区科学技术厅 2023-08-02
云南省科技厅关于发布2023年度科技发展战略与政策研究申报指南的通知
为深入实施创新驱动发展战略,加快创新型云南建设,按照《云南省科技厅发展战略与咨询研究专项管理实施细则》(云科规〔2020〕1号)有关要求,省科技厅决定发布2023年度科技发展战略与政策研究申报指南。
云南省科学技术厅 2023-03-07
广西壮族自治区科技厅关于组织申报2023年度广西科技创新合作基地的通知
为深入实施创新驱动发展战略,加强我区科技创新开放合作,根据《广西壮族自治区科技创新合作基地管理办法(试行)》(桂科外字〔2021〕126号),我厅决定组织开展2023年广西科技创新合作基地(以下简称合作基地)申报认定工作。
广西壮族自治区科学技术厅 2023-07-31
关于印发宁夏回族自治区科技厅2023年度科技监督 工作计划的通知
根据《中共宁夏回族自治区科学技术厅党组 中共宁夏回族自治区纪委监委驻科技厅纪检监察组关于加强科技管理廉政风险防控的若干措施(试行)》以及自治区科技计划管理相关规定,为规范科技监督工作,强化监督整改责任落实,推进监督成果转化为治理效能,特制定2023年度重点科技监督工作计划。
自治区科学技术厅 2023-07-25
南京大学闻海虎团队和聂越峰团队合作在镍基新超导体机理研究中取得重要进展
铜氧化物超导体自从1986年被发现以来,其超导机理一直被本领域科学家高度关注。具有库仑排斥的两个电子,为什么在高达160多开尔文(约等于零下113度)下仍然能够相互吸引形成电子配对,并凝聚成为宏观的量子相干态,这是横亘在凝聚态物理领域的一个重大科学问题。2008年至今,铁基超导体家族的发现和壮大也为超导机理的研究注入了新的活力。随着研究的深入,从仅有的两大非常规超导家族出发,实际上人们很难直接得到普遍的规律和共识。如果出现一个除铜基,铁基之外的第三家族的超导体,这一情况可能得到很大的改善。2019年,美国斯坦福大学小组在介于铁、铜之间的镍元素所形成的氧化物Nd1-xSrxNiO2薄膜中发现了9-15 K左右的超导电性,它似乎具有与铜氧化物超导体类似的3d9最外层电子轨道,这为非常规超导机理的研究提供了一个崭新的平台。科学界非常关心它的超导形成与铜氧化物超导体有何异同,因此在学界迅速掀起了对镍基超导体研究的热潮。 超导体内部的单粒子激发需要一定的能量即为超导能隙,这也是超导态为什么能够在一定温度下稳定存在的原因。而两个电子形成配对的内在因素直接决定着超导能隙函数的表现形式。因此探测非常规超导体的机理问题的首要任务是知道超导能隙的函数形式。就镍基超导体实验而言,得到Nd1-xSrxNiO2超导薄膜样品似乎比较困难,因此国际上关于Nd1-xSrxNiO2薄膜的相关实验还不是很多,许多实验并不能直接反映超导的能隙函数。最近南京大学闻海虎团队和聂越峰、潘晓晴团队通力合作,成功在Nd1-xSrxNiO2超导薄膜样品中测量到高质量的扫描隧道谱,证明了Nd1-xSrxNiO2中存在两类超导能隙,一类是V型隧道谱即典型的d波超导能隙,能隙最大值为3.9meV,这一点与铜氧化物超导体及其类似;而另一类是完全能隙形式(full gap)的隧道谱,能隙值为2.35meV,这一点又与铜氧化物不一致,而与铁基超导体相似。聂越峰实验组利用分子束外延(MBE)技术制备出高质量的Nd1-xSrxNiO3 (113)薄膜及具有初步超导转变的Nd1-xSrxNiO2 (112)薄膜,闻海虎小组进行了后续的氢化处理,进一步优化了Nd1-xSrxNiO2 (112)镍基薄膜的超导转变温度及表面平整度,这是实验能够获得成功的关键因素之一。这一结果揭示了Nd1-xSrxNiO2超导体的能隙函数,发现与铜氧化物之间既有相似之点也有不同之处,并为接下来继续对镍基超导体开展深入研究奠定了坚实的实验基础。
南京大学 2021-02-01
酶催化的原子转移自由基聚合(ATRPase)和金属配位交联方法成功制备出纳米人工多酶凝胶体系
常见的纳米酶大多数是金属化合物纳米颗粒,其催化活性主要是来自在纳米颗粒表面的金属离子。在自然界中,生物酶的特征表明活性位点和支持、稳定活性位点的网络环境对于高催化效率同样重要。通过调整活性位点的成分和环境可以实现高的活性和选择性。水凝胶是一类具有良好生物相容性的三维亲水网络材料,其结构可以有效地保护酶分子活性中心,同时提供更好的底物迁移微环境,从而实现有效的催化作用,载酶水凝胶材料已成为生物学研究中的热点。纳米凝胶为水凝胶的纳米粒子,具有类似于宏观水凝胶材料的亲水网络及类似流体的传输特性,其纳米的尺寸可以作为进一步体内生物应用的理想载体。在受限的纳米空间中实现修饰或组装以获得杂化纳米凝胶仍然存在挑战。应对这一挑战,同济大学化学科学与工程学院王启刚团队从仿生的角度出发,设计了一种酶催化的原子转移自由基聚合(ATRPase)和金属配位交联方法成功制备出纳米人工多酶凝胶体系。该体系具有模拟超氧化物歧化酶(SOD-like)和过氧化物酶(POD-like)特性,可以实现肿瘤微环境级联催化的响应成像。日前,相关研究成果以“Multienzyme‐Mimic Nanogels Synthesized by Biocatalytic ATRP and Metal Coordination for Bioresponsive Fluorescence Imaging”为题,发表在国际著名学术期刊 Angewandte Chemie International Edition (《德国应用化学》) 上。同济大学化学科学与工程学院为该文的唯一通讯作者单位,硕士生齐美园为第一作者,王霞副教授和王启刚教授为共同通讯作者。 图1.(a)人工多酶凝胶体系的ATRPase及配位交联制备流程(b)模拟SOD和POD级联酶催化的肿瘤微环境响应的荧光成像机制。研究人员首先在纳米粒子表面修饰酶催化的原子转移自由基聚合的引发剂(-Br),以具有良好生物相容性的生物酶为催化剂,修饰有双键的赖氨酸(N-acryloyl-L-lysine)为聚合单体,在纳米粒子周围聚合制备得到聚赖氨酸高分子刷,最后通过亚铁配位交联,从而构建出具有多酶活性的人工多酶凝胶体系(如图1所示)。凝胶体系中高分散的Fe离子一方面作为凝胶网络的交联剂,同时作为模拟酶的活性中心。通过模拟SOD和POD酶,先将肿瘤部位高水平的O 2 •− 催化转化为H 2 O 2 ,进一步基于肿瘤部位提升的H 2 O 2 通过级联酶催化反应实现肿瘤微环境响应的安全、高效的肿瘤成像。该人工多酶凝胶体系类似自然的过氧化物酶催化机制不产生羟基自由基,具有低毒性和高生物安全性。同时,ATRPase方法和金属配位交联技术可进一步实现多种纳米材料体系的制备,用于药物输送和其他生物医学应用。该研究成果得到了国家自然科学基金、国家重点研发计划等经费支持以及中国科学院强磁场科学中心的技术支持。王启刚教授团队多年来一直致力于高分子凝胶固定酶技术及其生物诊疗应用,近5年累计以通讯作者在 Adv.Mater. ,  Nat. Commun. ,  Angew. Chem. Inter. Ed. 等期刊发表SCI论文50多篇。文献链接:https://www.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/anie.202002331  PDF:anie_202002331.pdf课题组网站:https://qgwang.tongji.edu.cn/
同济大学 2021-04-11
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