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膀胱癌化疗耐药关键分子机制
通过基因芯片鉴定膀胱癌干细胞相关的lncRNAs,发现lncRNA LBCS在膀胱癌干细胞和癌组织中明显低表达,临床相关性分析发现LBCS与分级、分期呈负相关,与总体生存和无疾病生存呈正相关,是生存预后的独立预测因子。体内外的功能学实验发现LBCS能抑制膀胱癌干细胞的干性、成瘤和化疗耐药。机制研究发现LBCS能结合并介导hnRNPK和EZH2形成复合物,并募集该复合物到SOX2启动子上调控H3K27me3,从而抑制干性基因SOX2的表达。进一步研究表明SOX2在膀胱癌中高表达,与高分级和预后不良密切相关,SOX2是促进膀胱癌细胞的干性和化疗耐药的关键基因。       该研究首次发现lncRNA LBCS在膀胱癌干细胞的自我更新和化疗耐药中发挥重要的抑癌基因作用,上调LBCS能抑制膀胱癌成瘤和增加化疗敏感性。LBCS-hnRNPK-EZH2-SOX2调控轴有望成为干预膀胱癌化疗耐药的新治疗靶点。本研究为靶向膀胱癌干细胞治疗和提高膀胱癌化疗敏感性提供科学依据和新思路。
中山大学 2021-04-13
钻井石油振动筛
钻井液振动筛可 24 小时持续工作, 且单位小时内处理钻井液流量: ≥140m3。
扬州大学 2021-04-14
一种管道缺陷扫查装置
本实用新型公布了一种管道缺陷扫查装置,该扫查装置包括四套软轴驱动单元、扫查轨迹调节结构、永磁吸附机构和可调式探头机构。每套软轴驱动单元由电机、软轴、软轴套、车轮组和联轴器组成。扫查轨迹调节机构由四套车轮组和连接板组成。永磁吸附机构由两个极性相反永久磁铁组和衔铁组成,磁铁的磁化方向与管道轴线方向垂直。可调式探头机构为二级调节机构,使用的是平探头。该装置采用周向磁化方法,可检测管道的纵向缺陷;可调式平探头可适应多种规格管道的扫查;且该装置扫查轨迹可调,传动方式新颖,结构紧凑,体积小,重量轻,可广泛应用于
华中科技大学 2021-04-14
一种管道缺陷扫查装置
本发明公布了一种管道缺陷扫查装置,该扫查装置包括四套软 轴驱动单元、扫查轨迹调节结构、永磁吸附机构和可调式探头机构。 每套软轴驱动单元由电机、软轴、软轴套、车轮组和联轴器组成。扫 查轨迹调节机构由四套车轮组和连接板组成。永磁吸附机构由两个极 性相反永久磁铁组和衔铁组成,磁铁的磁化方向与管道轴线方向垂直。 可调式探头机构为二级调节机构,使用的是平探头。该装置采用周向 磁化方法,可检测管道的纵向缺陷;可调式平探头可适应多种规格管 道的扫查;且该装置扫查轨迹可调,传动方式新颖,结构紧凑,体积 小,重量轻,
华中科技大学 2021-04-14
XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型
XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型   功能特点: ■ XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型由6个宫颈模型部件组成,采用高分子材料制成,质地柔软,弹性好,可通过阴道检查模拟真实状态下产前宫颈口大小、宫颈管消失程度的操作训练。 ■ 可用阴道窥器(阴道扩张器)观察阴道和宫颈变化,可以进行产前子宫颈变化检查的操作训练,观察和检查宫颈口大小和宫颈管消失程度。 ■ 模型宫颈口大小、宫颈管消失程度以及胎头与坐骨棘平面对应位置关系如下: · 宫颈口不扩张        宫颈管不消失            -5 · 宫颈口扩张2cm      宫颈管消失50%           -4 · 宫颈口扩张4cm      宫颈管完全消失           -3 · 宫颈口扩张5cm      宫颈管完全消失            0 · 宫颈口扩张7cm      宫颈管完全消失           +2 · 宫颈口扩张10cm     宫颈管完全消失           +5 ■ 可反复进行练习。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
产前宫颈变化与产道关系模型XM-CQG
XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型   功能特点: ■ XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型由6个宫颈模型部件组成,采用高分子材料制成,质地柔软,弹性好,可通过阴道检查模拟真实状态下产前宫颈口大小、宫颈管消失程度的操作训练。 ■ 可用阴道窥器(阴道扩张器)观察阴道和宫颈变化,可以进行产前子宫颈变化检查的操作训练,观察和检查宫颈口大小和宫颈管消失程度。 ■ 模型宫颈口大小、宫颈管消失程度以及胎头与坐骨棘平面对应位置关系如下: · 宫颈口不扩张        宫颈管不消失            -5 · 宫颈口扩张2cm      宫颈管消失50%           -4 · 宫颈口扩张4cm      宫颈管完全消失           -3 · 宫颈口扩张5cm      宫颈管完全消失            0 · 宫颈口扩张7cm      宫颈管完全消失           +2 · 宫颈口扩张10cm     宫颈管完全消失           +5 ■ 可反复进行练习。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型
XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型   功能特点: ■ XM-CQG产前宫颈变化与产道关系模型由6个宫颈模型部件组成,采用高分子材料制成,质地柔软,弹性好,可通过阴道检查模拟真实状态下产前宫颈口大小、宫颈管消失程度的操作训练。 ■ 可用阴道窥器(阴道扩张器)观察阴道和宫颈变化,可以进行产前子宫颈变化检查的操作训练,观察和检查宫颈口大小和宫颈管消失程度。 ■ 模型宫颈口大小、宫颈管消失程度以及胎头与坐骨棘平面对应位置关系如下: · 宫颈口不扩张        宫颈管不消失            -5 · 宫颈口扩张2cm      宫颈管消失50%           -4 · 宫颈口扩张4cm      宫颈管完全消失           -3 · 宫颈口扩张5cm      宫颈管完全消失            0 · 宫颈口扩张7cm      宫颈管完全消失           +2 · 宫颈口扩张10cm     宫颈管完全消失           +5 ■ 可反复进行练习。
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
揭示膀胱癌淋巴转移关键分子机制
阐明LNMAT1通过诱导CCL2募集TAMs促进膀胱癌淋巴转移的关键分子机制,对于在膀胱癌淋巴转移中潜在治疗靶点的临床干预具有重要意义。 鉴定了调控膀胱癌肿瘤微环境相关的长链非编码RNA LNMAT1。LNMAT1能够促进肿瘤细胞分泌趋化因子CCL2,进而募集TAMs到膀胱癌肿瘤微环境中。被“引诱”而来的TAMs能够分泌参与膀胱癌淋巴管生成过程的VEGF-C,帮助肿瘤细胞发生淋巴转移。由此可见,如果能介导到肿瘤微环境这片“土壤”,干预膀胱癌“帮凶”LNMAT1的表达,将能改变“种子”的生存情况,对抑制膀胱癌的进展、改善患者的生存预后发挥重要价值。林天歆教授团队首次阐明LNMAT1介导肿瘤微环境的重要作用及通过与趋化因子CCL2协同调控TAMs的分子机理,对认识膀胱癌淋巴转移的发生发展的机制有重要意义。
中山大学 2021-04-13
双链云-数据挖掘助力抗癌治癌
已有样品/n数据服务+成果转化——算法体系助力挖掘核心成果,彻底清除数据分析门槛并进行诊断、医疗、药物市场转化。科研合作——算法体系+高水平科研能力,定制深度挖掘“子课题”,“算法+科研”双向高水准,本质区别于其他单纯数据业务同行。学科交叉平台——凝聚“算法+医学”双杰出人才,实现需求和算法双向沟通,保持“双向先进性”。
武汉大学 2021-01-12
反共振振动筛
有关反共振振动机械的理论由东北大学刘杰教授于1995年在意大利米兰召开的第九届国际机器与机构学术会议上首先提出,2008年获得国家自然科学基金资助(50775029),2012年获得国家发明专利。 反共振振动筛的激振器安装在下质体上(指力学模型,而非实际机器),下质体却几乎不动,仅上质体按所需振幅工作,这样就使工作机体的结构大大简化,参振质量可以减少30%,激振力也可以随之减小30%;质体几乎不振动,隔振效果极佳,同时设计具有很大的灵活性,容易保证刚度和强度的要求,整机的噪声会有很大的降低。下质体和激振器基本上可以按静止不动设计,大大简化了设计程序;由于筛箱不受激振力的直接作用,弹簧的激励力与筛箱的惯性力随处平衡,几乎不承受弯矩,机体的寿命可以大大提高;模块化设计,便于对易损部件的更换。从另一个角度提高了筛机的寿命;可节省原材料30%,节能30%-50%。传给基础的动载荷减少90%以上。 目前已开发出了3种反共振振动筛产品,先后已有高炉槽下反共振矿筛FCKS1540A和FCKS1540B,大型反共振冷矿筛FLS3075等机型应用于3家钢铁企业。其中反共振槽下矿筛下质体双振幅小于0.2mm,取得了良好的隔振效果,节能20%。大型反共振冷矿筛下质体双振幅小于0.2mm,隔振效果良好,成功地用两台15kw电机取代一台75kw电机节电达60%(筛机越大节能效果越明显)。 大型大振动强度振动筛是一个世界性难题,振动筛大型化是振动筛发展的必然趋势,目前已有宽度达5m的振动筛,但振动强度都在5g以下,而国内现有的博后筛和强力筛虽然振动强度可以达到7g,但实际上都不是一台大型筛,而是由4—6台小筛子串联在一起组成的,因而具有启动停机操作不便,不易密封,传给基础的动载荷大等一系列缺点。而大型大强度反共振振动筛可以单台作到40m2以上,双振幅达到28mm,振动强度达到9g,成为处理粘湿物料的最佳筛分设备,解决了难筛物料筛分设备大型化的难题。本发明专利技术适合一些普通振动筛生产厂商,已占有一定的振动筛市场,采用本技术使原有产品更新换代。由于本专利产品技术先进,优点突出,因而可以巩固原有市场,进而扩大市场,特别是进军国际市场。
东北大学 2021-04-11
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