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医用一次性防护服
山东如悦医疗科技有限公司 2021-08-30
哈氏可磨性指数测定仪
产品详细介绍盛华哈氏可磨性指数测定仪■适用范围及标准:盛华CHK-60哈氏可磨性指数测定仪是以磨碎定律为理论依据,在GB/T2565《煤的可磨性指数测定方法》规定的条件下,将制备好的煤样进行研磨、筛分、称重,从由标准煤绘制的校准图上可查得哈氏可磨性指数,指数越大,表明越易磨碎。■技术参数:转   速:20±1r/min工作转数:60±1/4r负 荷 力:284±2N电机功率:90W重   量:90㎏工作电源:AC380V±10%   50Hz外形尺寸(㎜):360×420×490
鹤壁市盛华实验仪器厂 2021-08-23
XM-125颅骨骨性分离着色模型
XM-125颅骨骨性分离着色模型   XM-125颅骨骨性分离着色模型由22部件组成,由各部分颅骨串制于铁丝上,固定在底座上,以便于观察各骨之间的毗邻关系以及内外两侧、上下各面的结构特点及孔、管、沟、裂等,显示分解的22部件颅骨形态结构,用不同颜色区别说明22部分颅骨的名称。 尺寸:自然大 材料:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-714男性会阴模型
XM-714男性会阴模型   XM-714男性会阴模型显示肛提肌、肛门外括约肌、肛尾韧带、坐骨直肠窝、坐骨结节、肛门、会阴中心腱、球海绵体肌、坐骨海绵体肌、会阴深横肌、会阴浅横肌及会阴部的动脉神经等。 尺寸:自然大,30×23×8cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-715女性会阴模型
XM-715女性会阴模型   XM-715女性会阴模型显示阴蒂、尿道外口、前庭球、阴道口、会阴中心腱、坐骨结节、肛门、肛门外括约肌、坐骨直肠窝、会阴前庭、球海绵体肌、坐骨海绵体肌、会阴深浅横肌、肛提肌等。 尺寸:自然大,34×21×12cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
生物探究性实验室桌
物理化学生物数字化探究实验台 备注:以上是化学探究性实验室设备|生物探究性实验室的详细信息,如果您对化学探究性实验室设备|生物探究性实验室的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取化学探究性实验室设备|生物探究性实验室的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
化学探究性六角实验桌
物理/化学/生物探究性实验室六角桌 规格尺寸可定制: 1200*1200*780 1500*1500*780 台  面:采用12.7mm厚耐磨、防火、防水、防酸碱的国内知名实芯理化板,无缝隙、永不漏水,经久耐用。结构:铝木结构。16㎜三聚氰胺双贴面刨花板,其四条截面均用进口封存边机械高温热压封边,其中外露的边用2mm硬质PVC封边条,其余用1mm软质封边条封边。每台为两座。带挂凳板。脚垫:采用进口ABS工程塑料,模具注塑成形,高20㎜防水及防潮,有效使设备寿命延长. 备注:以上是化学探究性六角实验桌的详细信息,如果您对化学探究性六角实验桌的价格、型号、图片有什么疑问,请联系我们获取化学探究性六角实验桌的最新信息。 咨询电话:0577-67473999
温州市育人教仪制造有限公司 2021-08-23
大型光学综合设计性拓展性实验系统
本实验系统还可拓展出做如下经典光学实验: 1、双棱镜干涉实验; 2、单纯的偏振光系列实验,如验证马吕斯定律等; 3、透镜成像实验; 4、光强分布实验 ; 5、自组望远镜实验、显微镜实验。
长春市长城教学仪器有限公司 2021-02-01
一款可通过光合作用靶向治疗肿瘤的微纳机器人
微纳机器人指的是尺度介于微纳米级别,可以对微纳空间进行精细操作的机器人。由于其具有灵活运动、精确靶向、药物运输等能力,在疾病诊断治疗、靶向递送、无创手术等生物医学领域具有广阔的应用前景。然而现阶段针对微纳机器人的有关研究大多聚焦在体外,在体内治疗应用的更多预期功能仍然具有极大的挑战性。 浙江大学医学院附属第二医院/转化医学研究院周民研究员团队研制出一款微纳机器人,通过以微藻作为活体支架,“穿上”磁性涂层外衣,靶向输送至肿瘤组织,成功改善肿瘤乏氧微环境并有效实现磁共振/荧光/光声三模态医学影像导航下的肿瘤诊断与治疗。 这项研究被刊登在材料领域著名期刊《先进功能材料》(Advanced Functional Materials),并被遴选为当期封面。论文的第一作者是浙江大学转化医学研究院交叉学科直博生钟丹妮,论文通讯作者为周民研究员。 光合作用解决供氧不足 在肿瘤治疗中,为何需要微纳机器人靶向提供氧气呢? 这是因为肿瘤细胞在快速增殖中消耗了大量的氧气,导致肿瘤组织内部存在缺氧微环境,这成为众多肿瘤治疗方法出现耐受现象的重要原因之一。一般临床肿瘤治疗采用的放疗和光动力治疗中,患者通过高压氧仓吸氧来解决肿瘤内部氧气不足的问题。但这种方法往往收效甚微,并不能达到靶向供氧到肿瘤部位,难以提高肿瘤治疗效果。 螺旋藻,一种生活中常见的微藻,作为水生植物能够通过光合作用产生氧气。那么如何将该微藻送进肿瘤?课题组提出将超顺磁性的四氧化三铁纳米颗粒通过浸涂工艺,均匀涂层至微藻表面。磁性工程化的微藻能够在外部磁场控制下,能够定向运动至肿瘤。 磁性工程化螺旋藻,在磁铁控制下能定向移动 “研究的创新性在于无机和有机的微纳体,选择性把药物输送到肿瘤缺氧部位。”周民介绍,他们所研制的微纳机器人是一种光合生物杂交体系统,这个系统既保持了微藻高效的产氧活性,还兼有四氧化三铁纳米颗粒的定向磁驱能力。 微纳机器人通过光合作用提高肿瘤氧气浓度 在具体治疗中,通过体外交变磁场将微纳机器人靶向运送并积累至肿瘤,通过体外光照,由光合作用原位产生氧气来减轻肿瘤内部乏氧程度,从而提高放射疗法的效率。“在小鼠的原位乳腺癌模型中,经增强的联合治疗展现了明显的肿瘤生长抑制作用。” 增强放疗/光动力协同治疗抑制肿瘤生长并可降解 叶绿素一面照出肿瘤变化的镜子 光合生物杂交微纳泳体系统不仅对于放疗具有积极作用,在经过射线处理后释放的叶绿素能作为光敏剂,进而产生具有细胞毒性的活性氧来杀死肿瘤细胞,实现协同光动力治疗。“正常的光动力治疗需要氧气和活性氧才能顺利开展,目前的微纳机器人能够很好地解决这两个需求。” 此外,微藻中含有的大量叶绿素,也具有的天然荧光和光声成像功能,可以无创性地监测肿瘤治疗情况和肿瘤微环境变化。“药物遇到荧光,就能够表达出来。叶绿素是一面镜子能够找出来它。” 基于叶绿素的治疗及成像功能
浙江大学 2021-04-10
基于AI大数据深度学习的胃肠道肿瘤辅助病理诊断系统的研发
针对植物油炼制过程产生的脱臭馏出物化合物因其组分结构相似和物化性质相近导致现有主要生产技 病理是肿瘤诊断的金标准。病理诊断的准确严重依赖病理科医生的经验。智能化数字病理是数字化病 术中分离选择性差等关键问题,提出了以离子液体类溶剂强化的维生素E提取技术,重点发展植物脱臭馏 理与人工智能(AI)的结合,其推广不但能减轻病理医生的工作负担,还能提高医疗欠发达地区的诊断水 出物中维生素E提取的连续萃取分离工艺。基于相平衡实验数据拟合热力学模型参数,构建离子液体类溶 平,是病理学发展的未来趋势。
中山大学 2021-04-10
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