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生脉散在抑制 ras 原癌基因过表达中的应用
生脉散是中医千古名方,首载于金代医家张元素所著《医学启源•卷下》―麦门冬‖条内;内外伤辨惑论及医方考中也有记载。由人参、麦冬、五味子组成,意在取―人参之甘补气,麦门(即麦冬)苦寒泻热补水之源,五味子之酸清肃燥金‖。生脉散最早用于治疗暑热汗多,气阴两伤之证,表现为汗多、身疲、体倦、气短、咽干、脉虚等症状。古代医家也用于金叶耗伤,脉微欲绝等症状,又用作气阴两虚病人的补益剂。此方经过几百年的长期使用,安全有效,经久不衰。随着现代医学的发展,生脉散的临床应用不断扩大,其剂型除散剂外,还有生脉饮、生脉注射液;
兰州大学 2021-04-14
暖通空调及人工环境
项目概况 该静态模型提供了一个融建筑平台、空调设备、中央空调系统于一体的、具有自由拼装搭接功能的实时教学环境、产品展示平台。 本项目处于国内先进水平,拥有自主知识产权。主要特点 该模型将平台、设备及系统融为一体。具有三大部分: (1)建筑平台。我们认为,建筑平台与中央空调系统是一个有机的整体,离开建筑平台谈中央空调,有如无水养鱼,这正是市面上诸多空调模型的弊端所在。 我们提供的建筑平台以建筑的梁、柱、墙体等为基本部件,按建筑模数等比例制作,部件之间采用了拼装结构,可拼出任意种建筑形式。让学生在自由拼装中了解建筑知识。 (2)设备模型。包括了中央空调从主机到末端的各类设备的实体静态模型。各模型均按主流品牌的设备外形等比例制作,效果逼真,接口清晰。 (3)系统搭建。利用上述建筑平台、设备模型,以及配套的管材、配件,学生可自行搭建各类中央空调系统。 系统可用于教学,也可用于产品展示。 技术指标     模型按建筑模数等比例制作,通用接口,观察、搭接方便、实用性强,可反复使用。是一种新颖的教学和产品展示平台。市场前景     近年来在部分教学活动中使用,赢得了众多客户的信任和支持,具有良好的市场前
南京工程学院 2021-04-11
医用三通固定盒
 本实用新型公开了医用三通固定盒,包括盒体以及铰接的盒盖,所述的盒盖内部设置有三通限位槽,所述的三通限位槽中间设置有铰接的调节阀槽盖,在盒盖上端设置有插件,在所述的盒体上有与之相配合的凹件,在盒体内设置有三通定位点;所述的盒体两侧分别设有凸槽和凹槽用来连接并列的盒体。本实用新型具有结构简单、使用方便、操作简单,广泛适用、灵活便捷的优点。三通件可以放置到限位槽内固定,盒盖与盒体密封盖合有效的实现了无菌化使用,并且避免了三通与输液管的脱落;同时可以将多个固定单体盒并列连接,实现多个医用三通的固定盒的组合使用;盒盖为透明塑料,便于观察输液情况。
青岛大学 2021-04-13
人才需求:暖通专业
1、暖通专业人才2、强化传热及热能工程
山东海辰环保科技股份有限公司 2021-08-26
21010连通器
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
富士通投影机
产品详细介绍
深圳市新特高实业有限公司 2021-08-23
8米中通医用车
8米世腾系列车型采用国内优秀资源匹配和全新流线型设计, 内饰为仿皮纹成型软化内饰,该车可设计成多项功能的综合 体检车,透视、心电、B超、采血等多种功能 规格:7.5米、8.5米、9米、10.5米、12米
中通新能源汽车有限公司 2021-08-27
一种部件轴向对心检测装置的成像系统
一种部件轴向对心检测装置的成像系统,属于机器视觉成像系统,解决现有成像系统结构复杂、操作繁琐、精度不佳、影响对心操作问题。本发明中,支撑臂位于底座上并能够相对于底座上下调节,旋合连接的电子摄像机和光学镜头固定于支撑臂一端,固定于支座的平面镜和光源,连接于支撑臂另一端;光学镜头、平面镜和光源几何中心处于同一平面,平面镜与电子摄像机的成像平面呈 45°角;光源出射光线与电子摄像机的成像平面平行。本发明操作简单、无需过多调节、变换,可同时呈现物体两垂直方向的图像,不影响对心物体的空间结构及其操作过程,提高
华中科技大学 2021-04-14
一种基于相机的对心检测方法及装置
本发明公开一种基于相机的对心检测方法,具体为:向待测物体与基准物体投射光,表面反射的光对称分为两路光束,其同时被相机捕获完成双视角成像;在第一束光对应的成像区域内,确定待测物体中心与基准物体中心的水平间距 a 和垂直间距 h;在第二束光对应的成像区域内,确定待测物体中心与基准物体中心的水平间距 c 和垂直间距 h;进而确定待测物体中心 A 相对于基准物体中心 B 的图像空间偏差为(a,c,h);将图像空间偏差(a,c,h)转换为物理空间偏差(m,n,h),即得同心判定结果。本发明还提供了实现上述方法
华中科技大学 2021-04-14
一种基于相机的对心检测方法及装置
本发明公开一种基于相机的对心检测方法,具体为:向待测物 体与基准物体投射光,表面反射的光对称分为两路光束,其同时被相 机捕获完成双视角成像;在第一束光对应的成像区域内,确定待测物 体中心与基准物体中心的水平间距 a 和垂直间距 h;在第二束光对应的 成像区域内,确定待测物体中心与基准物体中心的水平间距 c 和垂直 间距 h;进而确定待测物体中心 A 相对于基准物体中心 B 的图像空间 偏差为(a,c,h);将图像空间偏差(a,c,h)转换为物理空间偏差(m,n,h), 即得同心判定结果。本发明还提供
华中科技大学 2021-04-14
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