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新生儿外周中心静脉插管模型
XM-WZX新生儿外周中心静脉插管模型   XM-WZX新生儿外周中心静脉插管模型根据新生儿生理解剖特征设计的全身模型,采用高分子材料制成,穿刺部位皮肤柔软有弹性,可进行经外周静脉置入中心静脉导管的技术训练。 一、功能特点: ■ 本模型为新生儿整体模型,体表标志明显,解剖结构准确,便于操作定位。 ■ 胸壁透明,采用特殊透明材质制作而成,双侧的静脉通路都可以产生透视的效果。 ■ 解剖位置正确:贵要静脉、头静脉、颈静脉、锁骨下静脉、股静脉、上腔静脉和心脏等。 ■ 可直观看到肋骨和心脏,可以测量导管正确插入的长度。 ■ 上腔静脉部分透明,导管插入正确后,可以看到导管的位置,插入错误,则看不到。 ■ 可练习标准静脉插管的位置。 ■ 穿刺正确有明显落空感。 ■ 可反复进行练习。 ■ 模拟皮肤和血管可更换。   二、标准配置: ■ 新生儿外周中心静脉插管操作模型:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-WZ外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型
XM-WZ外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型   一、功能特点: ■ XM-WZ外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模型为成人上半身躯干,右侧上臂至腕部,取仰卧头低位,头偏向对侧。 ■ 有明显的体表标志,包括锁骨、胸骨上切迹和肋骨以及胸锁乳突肌。 ■ 具有逼真的血管结构,主要包括上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉和肘正中静脉等。 ■ 可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺,也可进行肘窝静脉穿刺,进针有明显的落空感。 ■ 可进行心脏漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 ■ 可反复进行练习。 ■ 皮肤和静脉血管可更换。   二、标准配置: ■ 外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型:1台 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
外周穿刺中心静脉穿刺插管模型XM-WZ
XM-WZ外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型   一、功能特点: ■ XM-WZ外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型采用高分子材料制成,肤质仿真度高。 ■ 模型为成人上半身躯干,右侧上臂至腕部,取仰卧头低位,头偏向对侧。 ■ 有明显的体表标志,包括锁骨、胸骨上切迹和肋骨以及胸锁乳突肌。 ■ 具有逼真的血管结构,主要包括上腔静脉、颈内静脉、锁骨下静脉、头静脉、贵要静脉和肘正中静脉等。 ■ 可进行锁骨下静脉穿刺及颈内静脉穿刺,也可进行肘窝静脉穿刺,进针有明显的落空感。 ■ 可进行心脏漂浮(Swan-Ganz)导管的插管练习。 ■ 可反复进行练习。 ■ 皮肤和静脉血管可更换。   二、标准配置: ■ 外周穿刺、中心静脉穿刺插管模型:1台 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
新生儿外周中心静脉插管模型XM-WZX
XM-WZX新生儿外周中心静脉插管模型   XM-WZX新生儿外周中心静脉插管模型根据新生儿生理解剖特征设计的全身模型,采用高分子材料制成,穿刺部位皮肤柔软有弹性,可进行经外周静脉置入中心静脉导管的技术训练。 一、功能特点: ■ 本模型为新生儿整体模型,体表标志明显,解剖结构准确,便于操作定位。 ■ 胸壁透明,采用特殊透明材质制作而成,双侧的静脉通路都可以产生透视的效果。 ■ 解剖位置正确:贵要静脉、头静脉、颈静脉、锁骨下静脉、股静脉、上腔静脉和心脏等。 ■ 可直观看到肋骨和心脏,可以测量导管正确插入的长度。 ■ 上腔静脉部分透明,导管插入正确后,可以看到导管的位置,插入错误,则看不到。 ■ 可练习标准静脉插管的位置。 ■ 穿刺正确有明显落空感。 ■ 可反复进行练习。 ■ 模拟皮肤和血管可更换。   二、标准配置: ■ 新生儿外周中心静脉插管操作模型:1个 ■ 说明书:1册 ■ 保修卡合格证:1张
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
TruSense—家庭炎症自检领军者
TruSense团队利用计算生物学方法,对公开的小鼠抗体设计成分子量更小的单链抗体并对抗体的VH和VL区域序列进行适当改造,并用有机电化学晶体管进行信号转导,构建高灵敏度白细胞介素6的生物传感器。 一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 严磊 生命科学学院/求是科学班 2019/9-2023/7 赵欣然 经济学院/国际经济与贸易 2020/9-2024/7 闫民擎 生命科学学院/生物科学 2019/9-2023/7 孟筱筱 外国语学院 /英语 2020/9-2024/7 娄翔 材料科学与工程/材料科学 2019/9-2023/7 巫天越 能源工程学院/过程装备与控制工程 2019/9-2023/7 徐常芬 环境与资源学院/农业资源与环境 2019/9-2023/7 罗红荔 生命科学学院/生物科学 2020/9-2024/7 黄邦杰 竺可桢学院/求是科学班(生物) 2020/9-2024/7 张涵 农业与生物技术学院/植物保护 2019/9-2023/7 三、指导教师 姓名 学院 职务/职称 研究方向 王勇 生命科学学院 第一类百人计划研究员,博导 多尺度建模、计算整合结构生物学、生物大分子动力学模拟 黄力全 生命科学学院 实验室负责人/教授,博导 味觉分子生物学、嗅觉分子生物学 四、项目简介 TruSense团队利用计算生物学方法,对公开的小鼠抗体设计成分子量更小的单链抗体并对抗体的VH和VL区域序列进行适当改造,并用有机电化学晶体管进行信号转导,构建高灵敏度白细胞介素6的生物传感器。我们在此传感器的基础上安装相应的蓝牙硬件与编写相应的程序,使检测数据可视化,有利于医生与患者实时获取准确信息。让患者避免超长时间的血常规,及时对自身进行炎症检测,在食物中毒、脓血症、细菌性感染等恶性情况下拥有方便的自我诊断手段,为患者降低时间及经济成本。在此之前,TruSense团队已研发成功四类传感器——流感病毒传感器,丙戊酸生物传感器,阿达木单抗生物传感器,万古霉素生物传感器,并搭建了与传感器相配套的便携医疗设备及APP平台。 用户群体:个人级客户包括炎症易感人群、有自检意识人群、家庭医生;企业级客户包括炎症检测医疗器械制造企业、经销商、医疗机构中心以及医疗研发平台。
浙江大学 2022-07-25
华东师大殷东敏研究团队发现嗅觉调控的外周靶点
近年来,科学家们对嗅觉调控相关神经环路的研究取得了较大进展,但对嗅觉调控的外周靶点还知之甚少。
华东师范大学 2022-03-10
新冠肺炎“炎症风暴”研究
1. 炎症风暴,威胁生命的重要杀手新型冠状病毒感染病人与2003年SARS病毒不同,有些病人早期发病并不十分凶险,甚至症状轻微,但后期突然会有一个加速,病人很快进入一种多脏器功能衰竭的状态,其原因就是病人的体内可能启动了炎症风暴。炎症风暴,即细胞因子风暴,是由感染、药物或某些疾病引起的免疫系统过度激活,一旦发生可迅速引起单器官或多器官功能衰竭,最终威胁生命。细胞因子风暴在SARS、MERS和流感中都是导致患者死亡的重要原因,在本次疫情中,细胞因子风暴也是引起许多患者死亡的重要原因。发现新冠病毒感染诱发炎症风暴的关键细胞因子,阻断其信号传导,将大大降低炎症反应对病人肺组织和多器官的损伤。 2. 白细胞介素6(IL-6),诱发炎症风暴的重要通路中国科学技术大学生医部魏海明教授所在的中国科学院天然免疫与慢性疾病重点实验室主要研究肝脏、肺脏等组织器官中天然免疫细胞的特性、功能及其与重大疾病(如肿瘤、感染、自身免疫病、骨髓排异等)发生发展的共同规律,发现新型免疫治疗靶点、开发免疫治疗技术及其产品。在国家卫生与健康委员会办公厅和国家中医药管理局办公室2月14日联合发布的“关于印发新型冠状病毒肺炎重型、危重型病例诊疗方案(试行 第二版)的通知”中已经明确将白介素6进行性上升作为病情恶化的临床警示指标。3. “托珠单抗”,阻断新冠肺炎炎症风暴的有效药物根据研究团队对新型冠状病毒感染致重症肺炎炎症风暴的关键机制的探索,团队推测抗IL-6受体的单抗类药物—“托珠单抗”,可以阻断新冠肺炎炎症风暴,并迅速拟定了“托珠单抗+常规治疗”的新治疗方案。4. 扩大救治病人数量,推进多中心临床研究炎症风暴的多中心研究项目已通过伦理审查,并于2020年2月6日正式立项。2月13日,据中国临床试验注册中心显示,“托珠单抗在新型冠状病毒肺炎(COVID-19)中的有效性及安全性的多中心、随机对照临床研究”已经通过临床试验注册(注册号:ChiCTR2000029765 )。该项研究的目的是评估托珠单抗治疗普通型NCP(含重症高危因素)及重型NCP患者的有效性和安全性。
中国科学技术大学 2021-04-10
针对炎症因子IFP35
我们新近发现了人体中存在一类新型危险信号类炎症因子(DAMPs):IFP35 家族蛋白,包含 IFP35 和 NMI 两个成员,发现它们与脓毒症等炎症疾病的发生密切相关,与脓毒症预后直接相关。鉴于已知的蛋白类 DAMPs 基本都被开发或正在开发应用于包括脓毒症在内的各类急、慢性炎症疾病的诊断及治疗靶标等,我们认为我们的此项新发现非常重要,并具有广阔的医用前景。我们将进一步开发针对 IFP35 的检测试剂盒及单克隆抗体药物。
中山大学 2021-04-11
西安交大二附院科研团队发现巨噬细胞可促进外周神经再生
西安交通大学第二附属医院骨二科贺西京教授研究团队与美国西奈山伊坎医学院HongyanZou教授团队共同合作,创新性地发现巨噬细胞在外周神经损伤修复中的指导作用。
西安交通大学 2022-03-30
西安交大科研人员揭示疑难皮损炎症类别 研发网络工具助力皮损炎症类型诊治
西安交通大学第二附属医院皮肤科副研究员刘亚乐以“单细胞免疫测序法分类人慢性炎症性皮损”为题,在免疫学领域顶级期刊《科学免疫学》(ScienceImmunology))发表原创性研究成果。
西安交通大学 2022-04-21
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