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XM-ZX1中心静脉穿刺注射躯干模型
XM-ZX1中心静脉穿刺注射躯干模型   一、功能特点: ■ XM-ZX1中心静脉穿刺注射躯干模型采用高分子材料制成,仿真度高,由外壳与内壳相结合为一体。 ■ 模型具有颈内动脉、颈总动脉、锁骨下静脉及股静脉、股动脉的主要静脉和动脉血管分布。 ■ 颈部、股部静脉内可装红色药水模拟血液。 ■ 可进行颈内静脉、锁骨下静脉、股静脉的注射、抽血等穿刺训练。 ■ 可进行长导管的插管练习。 ■ 可模拟颈动脉、股动脉的搏动,确定静脉位置。 ■ 颈部解剖结构的认识。 ■ 股部解剖结构的认识。   二、标准配置: ■ 中心静脉穿刺注射躯干模型:1具 ■ 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-S8B高级儿童动脉注射手臂模型
XM-S8B高级儿童动脉穿刺注射手臂模型   XM-S8B高级儿童动脉注射手臂模型的皮肤采用高分子材料、血管采用乳胶材料、手臂骨采用发泡材料制成,肤质仿真度高,皮肤纹理清晰。   一、功能特点: ■ 模型根据儿童左前臂的真实尺寸复制而成,骨性标志明显。 ■ 脉搏球手动模拟桡动脉搏动,确定注射部位。 ■ 可进行桡动脉穿刺、抽血、输液,穿刺时有明显的落空感,并有回血产生。 ■ 可反复进行练习。 ■ 可更换皮肤和动脉血管。   二、标准配置: ■ 儿童动脉注射手臂模型:1条 ■ 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
高级上臂肌肉注射及对比模型(带检测警示系统)
XM-SB2高级上臂肌肉注射及对比模型(带检测警示系统)   XM-SB2高级上臂肌肉注射及对比模型采用高分子材料和透明亚克力材料制成,仿真度高,右侧透明的设计可展示上臂解剖结构包括锁骨、肩胛骨、肱骨、臂丛神经和血管等结构,可观察臂丛神经及其分支的位置,有利于训练对比,防止损伤腋神经。   一、功能特点: ■ 模型为成人上半身,一侧为透明区域,可以观察内部(骨骼、血管、神经)解剖结构,便于操作定位,防止扎到神经血管。 ■ 肩峰等骨骼标志明显,能够被触及,方便三角肌正确定位,确保肌肉注射部位正确。 ■ 带有注射部位正确或错误的指示灯光显示功能,刺到神经时有电子报警提示功能。 · 注射位置正确时,有绿色指示灯显示。 · 注射位置错误、注射过深或刺到神经时,红色指示灯显示,同时伴有蜂鸣声报警。 ■ 可在三角肌下缘偏外侧进行皮下注射训练。 ■ 可反复进行练习。   二、标准配置: ■ 高级上臂肌肉注射及对比模型:1台 ■ 注射器:1支 ■ 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
实验室注射泵单双通道LST01-1A
产品介绍 LST01-1B注射泵为灌注型单通道注射泵,触屏控制,一体式结构 适用场合:生物实验室领域,长时间动物药物微量注射实验.静电纺丝,化学反应注射实验等 技术参数 ◇ 流量范围:0.001μl-86.699ml/min ◇ 工作模式:灌注,抽取。 ◇ 通道数量:1 ◇ 行程范围:≤140mm ◇ 行程分辨率:0.156μm ◇ 线速度范围:5μm/min-130mm/min(流量=线速度×注射器内截面积) ◇ 线速度调节分辨率:5μm/min ◇ 行程控制精度:误差≤±0.5%(行程≥最大行程的30%时) ◇ 额定线性推力:>180N ◇ 注射器保护功能:通过调整限位块位置,可以防止注射器受损 ◇ 掉电记忆功能:1.EEPROM保存设置参数,重新上电后,无需重新设置。2.流量模式下运行时断电,恢复上电后可根据设置参数继续运行或停止 ◇ 堵车保护功能:当工作过程中注射泵的推进机构被堵死,注射泵会停止推进机构的工作发出鸣笛警报 ◇ 通信接口:RS485 ◇ 使用电源:AC 90V-260V/20W ◇ 工作环境温度:0℃-40℃ ◇ 工作环境相对湿度:<80% ◇ 外形尺寸:280×210×150 (长*宽*高  mm) ◇ 重量:3.8kg 微量注射泵型号 适用注射器规格 适用注射器内径(mm) 参考流量范围(μl/min-ml/min) LST01-1B 10μl 0.50 0.001-0.0255 25μl 0.80 0.0025-0.0653 50μl 1.10 0.0048-0.1235 100μl 1.60 0.0101-0.2614 250μl 2.30 0.0208-0.5401 500μl 3.25 0.0415-1.0784 1ml 4.72 0.0875-2.2747 2ml 9.00 0.3181-8.2702 5ml 13.10 0.6739-17.522 10ml 16.60 1.0821-28.135 20ml 19.00 1.4716-36.856 30ml 23.00 2.0774-54.012 60ml 29.14 3.3346-86.699  
慧宇伟业(北京)流体设备有限公司 2022-05-25
基于Web GIS/3G的设备远程监测系统
一、 项目简介基于Web GIS/3G的设备远程监测系统是一个基于3G无线网络及Google地图的实时监测系统,主要针对那些分布广泛或数据不易采集的设备进行实时在线监测,当设备数据异常时,GIS地图迅速定位到异常地并有报警提示声音,同时以短信或电话方式通知设备关联人员前去现场查看确认。二、 项目技术成熟程度该项目技术成熟,目前已在天津市消防系统试运行。三、 技术指标(包括鉴定、知识产权专利、获奖等情况)正在申请软件著作权。四、 市场前景(应用领域、市场分析等)  本项目的研发成功能解决目前各中小企业中设备运行情况难以监测,设备故障维修不及时等问题,也有利于提高各企业的生产效率。可见本项目有着广阔的应用前景和极大的市场空间。五、 规模与投资需求(资金需求、场地规模、人员等需求)本系统售价5万(包括培训),加上所需服务器、数据库系统软件、数据采集发送器、语音通讯设备、指纹录入设备。总投资预计20万。六、 效益分析本系统主要针对那些现场设备分布广泛或数据不易采集的场合,能够及时地监视设备的运行状态并进行有效控制,大大设备的工作效率,防止设备出现故障不能及时维修而导致其他问题的发生。具有良好的经济效益和社会效益。七、 合作方式  技术服务、协作开发、提供咨询,具体事宜面议。八、 项目具体联系人及联系方式(包括电子邮箱)顾军华,022-60435758,jhgu@hebut.edu.cn九、高清成果图片2-3张
河北工业大学 2021-04-11
核酸G-四链体新识别蛋白的发现
首先选取了序列特征各异的12条富含RGG的多肽片段,利用SPR技术评价多肽片段对G-四链体的结合能力。再结合filter-binding、NMR等研究手段,发现并证实了含有7个RGG重复单元的多肽12能选择性识别G-四链体结构,其识别位点为G-四链体的四分体平面。利用序列突变和序列重排等方式,作者证实多肽12对G-四链体的特异识别存在明显的序列特异性,这种特异性同时表现在氨基酸的类型以及其特定的排布顺序上。基于上述结果,作者对含有该RGG多肽序列的蛋白进行数据库搜索,发现了cold-inducible RNA-binding protein(CIRBP),并通过一系列实验证实该蛋白能在细胞内外有效识别G-四链体。值得注意的是,该RGG肽段在CIRBP识别G-四链体的过程中起关键作用,突变或缺失都会导致蛋白识别G-四链体的能力显著下降。该研究首次通过RGG多肽序列与G-四链体相互作用的系统研究,发现了全新的G-四链体结合蛋白,并为将来发现更多的G-四链体结合蛋白提供了一种新途径。
中山大学 2021-04-13
大象机器人—mycobot机械臂—灰色G型底座
联系我们:深圳市大象机器人科技有限公司 官网:https://www.elephantrobotics.com淘宝官方旗舰店:https://shop504055678.taobao.com/?spm=a1z10.1-c-s.0.0.2b0e58e7PY8UhV电话:+86 (0755) 8696 8565/+86 181 2384 1923地址:深圳市福田区华强北电子科技大厦D座智方舟国际智能硬件创新中心D403 D504 D505
深圳市大象机器人科技有限公司 2021-12-09
大象机器人—mycobot机械臂—黑色G型底座
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深圳市大象机器人科技有限公司 2021-12-09
基础医学院潘东宁团队揭示甲基转移酶KMT5C非催化性新功能
2025年2月10日,复旦大学基础医学院代谢分子医学教育部重点实验室潘东宁团队在《自然-通讯》(Nature Communications)期刊发表了题为“Non-catalytic mechanisms of KMT5C regulating hepatic gluconeogenesis”的研究论文。该研究揭示组蛋白甲基转移酶KMT5C通过非催化机制调控肝糖异生的全新作用模式。
复旦大学 2025-02-21
无线终端设备指纹接入认证技术
物理指纹是通信设备发射信号所携带的设备指纹,具有唯一性和难以克隆性。基于通信设备内生的“设备指纹”特征,在物理层实现通信系统的接入认证。由于设备指纹具有唯一性,不可复制性以及稳定性,攻击者很难仿冒出相似的设备指纹特征。该技术可以有效抵御伪造及篡改攻击。基于物理指纹的目标身份识别及接入认证可以解决未来大规模物联网中的设备身份识别及认证问题。此外,该技术还可以在核心重点网络中实现基于物理层的安全防御加固,有效保障通信系统运行安全。技术创新点及参数当前主流安全厂家的无线网络接入系统的安全子系统(如WIDS无线入侵检测系统)广泛采用了白名单、黑名单的方法对无线接入设备的链路层以上身份标识(如MAC地址、BSSID、IP地址等)进行认证。然而设备的链路层以上身份标识是易于伪造的,这就使得单一针对身份标识的防护容易失效,安全防护程度不高。因而,保障无线接入安全性一直是个难题。基于物理指纹的设备认证是另一种无线设备认证方法,即在基站侧通过提取无线设备发送的信号中包含的设备指纹特征来进行设备认证。这种方法无需改造和配置现有的无线终端与基站设备,而是仅需要附加一套无线设备指纹提取设备与无线接入管理设备,就可以达到鉴别伪造的链路层身份标识、并管控非法接入的目的。通过提取无线终端的设备指纹,在局端进行指纹识别与匹配。近年来的研究表明,可以通过无线电磁波提取其发射设备的射频特征。就像每个人都有不同的指纹一样,每个射频设备的硬件也会有差异,这种射频硬件上的差异被称为“无线设备指纹”。这种硬件上的差异会反映在电磁波信号中,通过分析接收到的射频信号可以提取出设备的特征。如图所示的为典型的数字无线电发射机结构。数字信号经过数模转化后就会存在着I/Q两路的不平衡。此外,发射端的滤波器的通带内部平坦也会将滤波器独特的频率响应特征寄生在发射信号内。由于发射机RF本振的偏移,其发射的信号进行上变频后将不可避免的产生载波频率的偏差。此外,功放的非线性,天线的耦合差别都会对发射的信号产生独特的影响。
东南大学 2021-04-11
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