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上海驭倍电子科技有限公司
上海驭倍电子科技有限公司 2026-02-04
从2023年各省政府工作报告看教育、科技工作如何做?
近日,各省市政府工作报告陆续发布。多份政府工作报告首次对教育、科技、人才进行统筹安排、一体部署。
各地方政府网站、地方媒体等 2023-01-30
关于组织申报2023年度山西省重点研发计划(半导体与新材料领域)项目的通知
为全面深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想,党的二十大精神,以及习近平总书记关于新时代科技创新的重要论述重要指示精神,围绕重点产业链部署创新链,瞄准攻关半导体与新材料领域关键核心技术与共性理论问题,为我省重点产业链和特色专业镇建设提供创新支撑。根据《山西省科技计划项目管理办法》(晋政办发〔2021〕42号),现将凝练形成的2023年度山西省重点研发计划(半导体与新材料领域)重点支持方向予以发布,请根据要求组织项目申报工作。
山西省科技厅半导体与新材料科技处 2023-08-08
中国高等教育学会2024年“体健融合”项目启动仪式在浙江嘉兴举行
6月14日,中国高等教育学会2024年“体健融合”项目启动仪式在浙江嘉兴举行。
中国高等教育学会 2024-06-18
秒表(电子)
产品详细介绍
聊城手表厂子第小学教学仪器厂 2021-08-23
电子门铃
含电路板、散装元器件、制作说明书等
宁波华茂文教股份有限公司 2021-08-23
电子钢琴
1.88键、内置多种高品质音色与节拍,立式,自带扬声器,有midi接口,可做其他应用扩展。 2.我们是多个国内知名厂家的代理商,不同厂家所提供的设备参数不同,价格也不相同。 3.提供厂家的检测报告,以及相关技术资质文件等。
北京鑫三芙教学设备制造有限公司 2021-08-23
电子沙盘
课件内容: 地形图的判读:可以在沙盘上堆积出如陡坡山峰、山脊、山谷和陡崖等常见的地形部位。软件根据高度进行分层设色,并将颜色投影到沙盘表面,可以一目了然的看到地表的高低形态和海洋的起伏状况。 虚拟现实的应用,使产品的交互性和构想性得到了充分的发挥。虚拟现实可以实现多种教学模式,可以根据地理教科书各个章节内容,制作出不同的地形地貌及互动课件,如:1、地形图的判读;2等高线的绘制、3海陆变迁、4、陆地与海洋、5、板块运动、6、多变的气候和天气、自然灾害的成因和模拟、各种地形地貌的成因展示。 等高线和高度值的显示,直接和地理相关教学篇章完全切合。立体等高线和平面等高线有机结合,老师容易讲解,学生便于理解。 随心所欲的制作各种教学上使用的沙盘和地貌,各种互动情景只需一键切换就可以随时由下雨模式进入到泥石流模式等
苏州育龙科教设备有限公司 2021-08-23
河南地区专用新北洋身份证复印机
产品详细介绍  新北洋身份证复印机BST-2008E是一款结构简单、操作方便的身份证卡专用复印机,主要用于身份证卡(包括第一代、第二代居民身份证、驾驶证等)单/双面复印。    身份证复印机的突出特点:    ◆ 免按键,免裁剪,自动完成身份证卡输入、输出和复印件输出。    ◆ 双面证卡信息一次复印完成,可最多降低复印成本约70%。    ◆ 采取热转印复印方式,无静电复印存在的粉尘、臭氧、有机废气污染。    主要功能:    ◆ 支持单、双面复印(针对第二代身份证)    ◆ 具有开机自动上纸功能    ◆ 支持标签纸、标记纸    ◆ 不连电脑可独立工作    ◆ 自动校正功能      新北洋身份证复印机BST-2008E采用世界领先的双面光学扫描、热打印、RFID射频识别技术,集识别、扫描、数码智能复印多项功能于一身,有效解决了目前传统证卡复印效率低、成本高、产生臭氧污染环境等问题,开创了身份证卡尤其是第二代居民身份证专用复印设备的先河。    BST-2008E应用领域广泛,可用于通讯、银行、证券、保险、公安、民政、房地产、邮政等所有需要身份证卡复印的领域。    新北洋身份证复印机BST-2008E简单便捷,免按键,免裁切,自动完成身份证卡的输入、输出和复印件输出,“放证卡、取复印件,一气呵成”,单张复印仅需8-10秒。节能低耗,对一、二代身份证自动单、双面复印扫描,双面身份证卡信息一次复印完成,复印成本可降低约50%。绿色环保。采取热转印复印方式,有效避免现有复印方式产生的碳粉和臭氧,减少环境污染。独具复印件定制LOGO功能,满足用户多样化使用需求。    本公司经销新北洋身份证复印机,如有需要,欢迎洽谈
河南身份证阅读器服务有限公司 2021-08-23
CircDLGAP4在制备用于治疗脑卒中的药物中的应用
本发明公开了CircDLGAP4在制备用于治疗脑卒中的药物中的应用。本发明发现circDLGAP4上存在miR?143的特异性结合位点,能作为miR?143海绵在缺血性脑卒中发病过程中起到关键性的作用。在小鼠脑内过表达circDLGAP4可显著改善tMCAO模型造成的脑损伤:提高神经功能学评分、减小脑梗死面积和减轻血脑屏障损伤。本研究第一次系统阐述了circDLGAP4在脑卒中疾病中的作用机制,更让circDLGAP4有望成为临床上治疗急性缺血性脑卒中的新型生物标记物与分子治疗靶点。
东南大学 2021-04-11
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