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XM-503肝解剖模型(肝与胆囊模型)
XM-503肝解剖模型   功能特点: ■ XM-503肝解剖模型(肝与胆囊模型)显示肝的分叶、肝的血管分支和胆囊、胆管系统等结构。 ■ 示肝的外形:呈楔形,分膈、脏两个面和左右下后四个缘。 ■ 示肝镰状韧带、冠状韧带、三角韧带、胆囊和胆总管。 ■ 肝的脏面示下腔静脉、肝门静脉、胆囊和胆总管。 ■ 剥离部分肝组织,示肝固有动脉、肝门静脉和肝总管在肝内的分布情况。 ■ 尺寸:放大约1.5倍,16×24.5×11.5cm ■ 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
胰、十二指肠和脾模型XM-503B
XM-503B胰、十二指肠和脾模型   XM-503B胰、十二指肠和脾模型显示胰的形态结构(胰头、胰体、胰尾、胰管、副胰管),十二指肠下部、降部、升部及十二脂肠乳头、脾脏、腹腔干、肝门静脉等血管,共有5个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:10×20×5.5cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
XM-503B胰、十二指肠和脾模型
XM-503B胰、十二指肠和脾模型   XM-503B胰、十二指肠和脾模型显示胰的形态结构(胰头、胰体、胰尾、胰管、副胰管),十二指肠下部、降部、升部及十二脂肠乳头、脾脏、腹腔干、肝门静脉等血管,共有5个部位数字指示标志及对应文字说明。 尺寸:10×20×5.5cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
乒乓胶皮海绵上料系统的研发
个人简介 毕业于河北工学院机械设计制造及自动化专业,现为河北工业大学机械学院教授、硕士生导师、机械学院副院长,主要负责科研及研究生工作。学术兼职:天津市自动化应用研究会秘书长;河北省工程图学会理事;河北工业大学包装机械研究所负责人;河北工业大学电池极片成套设备研究所负责人。研究领域 以企业的生产需要为出发点,以研发新产品、新设备、新工艺为目标,进行光机电一体化成套设备及新技术的研究与开发,解决企业发展过程中的瓶颈问题。围绕创新制造工艺、机电控制及自动化,开展绿色化、系统化智能机电一体化技术及其在生产过程中的应用研究。主要研究方向有:(1)绿色新能源生产技术及设备(2)特种加工机械(3)新型包装机械(4)根据企业实际需求定制光机电一体化成套设备(生产线)的研发。科研成果及简介 所承担主要项目: 锌空燃料电池极片干嵌法成形过程控制的理论与技术(国家自然基金) ·高速水墨柔性印刷模切机CL1224 (国家科技部) ·机械软起动控制系统的开发(天津市教委) ·柔性传动行星轮差速机构的研究 (河北省教育厅) ·机械液压自动控制软启动系统(石家庄科技局) ·自动分页装订机的开发研究(河北省教委) 横向课题: 纸管机开发(天津巨业衣架制造有限公司) 盘料螺纹钢滚丝机(天津市天鹏建筑器材有限公司) 五金平台自动机械手的研制(庆辉五金制品有限公司) 乒乓胶皮海绵上料系统的研发(天津七二九体育器材开发有限公司) 电池极片卷绕设备(海裕百特锂能设备有限公司) 锂电池极片轧制卷绕线 ; 流延膜挤压收卷装置及控制系统的合作研发; 瓦棱机生产线控制系统的研制; KSQ-500电池极片卷绕设备开发 木工挖船机(威卢克斯有限公司) WS-260卫生巾生产线获奖与专利一种布料机                  发明专利           专利号:200910068754.x一种双向水泥土搅拌桩机      发明专利           专利号:200910069172.3一种双向水泥土搅拌桩机      发明专利           专利号:200910069171.9一种双向水泥土搅拌桩钻杆    发明专利           专利号:200910069170.4一种收获机                  发明专利           专利号:200910069269.4可转让项目 可承担(合作开发)科研项目与技术合作光机电一体化成套设备(生产线)的研发
河北工业大学 2021-04-11
脾、胰、肝、十二指肠解剖模型XM-503C
XM-503C肝、胆、胰、脾、十二指肠解剖模型   XM-503C肝、胆、胰、脾、十二指肠解剖模型显示肝的外形及固有韧带(包括肝冠状韧带、镰状韧带左右三角韧带以及肝圆韧带)、肝的左叶、右叶、方叶、尾叶及肝门处诸结构(右前方的左、右肝管和肝管、 左前方的肝固有动脉和左右支、与其后方门静脉的位置关系)显示下腔静脉末端、胆囊、胆囊体、胆囊颈、胆囊管并与肝总管合成胆总管,胰的形态、结构(胰头、胰体、胰尾、胰大、小管),十二指肠下部、降部、下部、升部及十二脂肠乳头,门静脉、胆总管、肝固有动脉及总管与胰腺大管汇集开口于十二指肠乳头等结构。 尺寸:自然大,25×13×26cm 材质:PVC材料
上海欣曼科教设备有限公司 2021-08-23
miR-34c在体外诱导骨骼肌细胞分化中的应用
本发明涉及miR-34c在体外诱导骨骼肌细胞分化中的应用。本发明首次发现一种新的促骨骼肌细胞分化因子—miR-34c,通过Western blot和免疫荧光染色技术检测miR-34c对成肌细胞分化的影响,从而确定miR-34c在骨骼肌发育中的作用,对预防和治疗骨骼肌相关疾病具有重要的意义。
中国农业大学 2021-04-11
小麦-簇毛麦远缘新种质创制及应用
本成果创制的高抗白粉病和条锈病的新种质,可以作为育种中间材料提供回交转育到不同生态区的小麦品种中。 一、项目分类 关键核心技术突破 二、成果简介 栽培品种遗传基础日趋狭窄已成为作物育种取得突破性进展的主要瓶颈,外源物种蕴藏大量优异基因,而外源易位系诱导效率低、外源基因克隆难是制约外源基因导入和应用的主要限制因子。为将小麦亲缘物种簇毛麦的抗病、抗逆、优质等多种优异基因导入栽培小麦,在863、国家自然科学基金等项目资助下,将远缘杂交、染色体工程和分子生物学技术相结合,历时三十余年,成功地按照“染色体组→染色体→染色体臂→染色体区段→目标基因”由大到小、逐步深入的技术路线,将簇毛麦优异基因特别是抗病基因转入栽培小麦,对小麦白粉病和条锈病抗源更新贡献突出,新种质在小麦育种中大规模应用,产生了重大影响。该项目在簇毛麦优异基因发掘和利用方面居国际领先水平,整体达到国际先进水平。 本成果创制的高抗白粉病和条锈病的新种质,可以作为育种中间材料提供回交转育到不同生态区的小麦品种中。目前,利用该课题组提供的易位系以及该易位系衍生的新品种作为亲本,四川内江市农科院、河北石家庄市农科院、西北农林科技大学、江苏里下河农科所等单位育成了内麦8号~内麦11号、石麦14、远中175、扬麦18等40余个小麦抗病新品种。这些新品种抗病高产,累计已推广1亿亩左右。还有一批新品系正在参加全国和省级区域试验。 本成果创制的高抗白粉病和条锈病的新种质,既能提高小麦产量,又能减少病害损失,还能减少施用农药带来的污染和危害,对小麦白粉病和条锈病抗源更新将做出突出贡献,将会产生重大经济效益和社会效益。本成果提供的分子标记以及克隆的基因,为分子标记辅助育种以及设计育种奠定基础。此外,本成果创造性地将细胞遗传学和分子生物学方法相结合,有效解决了外源基因精细定位和克隆难的问题,为克隆外源基因提供了一个成功范例,可供其他作物和更多优异基因向栽培作物转移作借鉴。
南京农业大学 2022-07-25
过渡金属对贵金属团簇物性的修饰
项目简介: 贵金属团簇是一种山Au、Ag 等贵金属元素的几个至几十个原子形成的聚集体 , 由于 Au、Ag 等原子的化学 惰性, 使得它们具有良好的生物相容性, 被广
西华大学 2021-04-14
超疏水海绵开启海上溢油处理新时代
本公司研发出一种制备工艺简便的超疏水海绵,有望为频发的海洋溢油事故提供一个高效的解决方案。 一、项目进展 创意计划阶段 二、负责人及成员 姓名 学院/所学专业 入学/毕业时间 董郅豪 药学院药学专业 2019/2023 冯文正 药学院药学专业 2019/2023 黄驰 药学院药学专业 2019/2023 张意 法学院法学专业 2019/2024 谢瑾琛 管理学院财务管理专业 2019/2023 林鸿鹏 药学院药学专业 2020/2024 徐妍迪 新闻传播学院新闻专业 2020/2024 郑涵仪 新闻传播学院传播专业 2020/2024 钟子佳 生命科学学院生物技术专业 2020/2024 侯妤欣 药学院药学专业 2021/2025 林田 药学院药学专业 2021/2025 三、指导教师 姓名 学院/所学专业 职务/职称 研究方向 任长亮 药学院药学专业 教授 仿生人工离子通道 四、项目简介 石油是国家经济的命脉,是国家和社会运行的重要保障。大量的石油需求带来了频繁的石油运输,全球每年生产的石油大约2/3通过海上运输的方式运输,一旦发生石油溢油事故,除了直接的经济损失外,也会给环境带来灭顶之灾。目前海上溢油事件的处理方法大多存在耗时费力、效率低下、二次污染、价格高昂等问题,且多数方法无法对泄露石油进行回收。本公司研发出一种制备工艺简便的超疏水海绵,有望为频发的海洋溢油事故提供一个高效的解决方案。该方案成本低廉、可对溢油回收加以利用、并且不造成二次污染,保护环境的同时创造高额的经济价值。
厦门大学 2022-07-27
用于水体油性污染物快速高效吸收的海绵
本技术以廉价易得的聚氨酯海绵为基底,通过原子层沉积技术(ALD)和单分子偶联改性,在聚氨酯海绵骨架上构建了厚度约5nm的改性层。该方法在不减弱海绵自身高弹性及高孔隙率的前提下对其进行表面改性,赋予其强憎水亲油特性. 同时该方法改性物质消耗量少、操作简单,保证了吸油海绵的低廉成本。改性后聚氨酯海绵可在水面下快速且高选择性地吸收多种油类与有机溶剂;且吸收容量在海绵自重100倍以上,高出报道的高分子吸油材料5-50倍.吸油后海绵通过挤压即可脱油再生,循环使用率高。能够达到重复使用60次以上吸油量仅减少约10%。
南京工业大学 2021-04-13
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