本发明公开了一种园林工程测量现场放线装置,包括:壳体,其内部通过隔板分成前腔体和后腔体,所述前腔体的外侧前端设置有凹腔,所述后腔体的的上端滑动设置有开闭盖;绕线仓,其设置在所述壳体的后腔体内,所述绕线仓的内部转动设置有绕线筒,所述绕线筒的一端伸出仓壁设置有转动手柄;墨盒组件,其位于所述壳体的前腔体内,所述墨盒组件的前后两端设置有出线口;弹线组件,其位于所述壳体前端,且通过墨线穿过所述墨盒组件与所述绕线仓进行连接。
本发明中,通过设置墨池以及按压泵装置能够对海绵随时进行充墨,提高装置的工作效率。
进一步的,通过设置弹线组件,使得工人在进行测量时,仅靠按压拨动杆,使其压力大于弹性伸缩杆的弹力,进而使得弧形板发生偏转,墨线沿弧形板内弧面下滑自进线口下移,完成弹线操作,操作简单效率高,同时,不需操作者手拿墨线进行提拉弹线,避免了操作时发生拉偏使得标记偏移,导致测量不准,且操作时不需与墨线进行直接接触,避免了对操作者的手部进行污染。
高迁移率蛋白B1(High mobility group box-1,HMGB1)由215个氨基酸残基组成,因其在聚丙烯酰胺凝胶中的高速迁移率而得名,是存在于真核生物细胞内典型的一类非组蛋白染色体结合蛋白。
◆已有研究表明,细胞外的 HMGB1 可以与晚期糖基化终末产物受体(receptor for advanced glycation end products,RAGE) 结合,形成HMGB1/RAGE通路,激活 MAPK、Rac1、NFκB、ERK1/2及PKB等信号通路, 进而激活 MMP-2、MMP-9等,引起细胞外基质的降解,促使肿瘤浸润和转移 。研究表明,从坏死肿瘤细胞中释放的HMGB1 介导了对肿瘤细胞起杀伤作用的自身免疫反应的发生,影响了肿瘤细胞的免疫原性。在对乳腺癌细胞的体外研究中发现,小干扰 RNAs 下调肿瘤细胞的 HMGB1 表达时, 将会导致死亡的肿瘤细胞所激活的 T 细胞减少, 提示可将HMGB1 作为判断肿瘤治疗疗效的指标, 并可能成为有价值的临床标志物。
我们研究了汉族人群中HMGB1/RAGE通路中6个的多态性对乳腺癌的遗传易感性,并观察了RAGE基因RS1800624多态性与乳腺癌的相关性。更重要的是,进一步的单倍型和遗传评分分析表明,多个风险相关的多态性在这一途径对乳腺癌的发展有累积的影响。
学院现有教职工70人,高级职称教师38人(其中博士生、硕士生导师27人),教授10人,副教授及高级工程师28人,省级领军人才梯队带头人、后备带头人2人,省级教学名师1人,国内外专家型兼职教师15人。
一、课题来源与背景
本项目来源于黑龙江省科学院。
本项目为黑龙江省院所基本应用技术研究专项,是结合生态学省级领军人才梯队的重点研究方向--湿地全球变化生态而设立的,通过项目的研究旨在加强人才培养、拓宽研究范围并加深梯队的理论研究水平。
二、研究目的与意义
随着近年来大气中CO2浓度急剧增加,人们对CO2浓度升高对植物光合作用影响开始关注。CO2排放量的增加不仅加剧了地球上的温室效应,也将改变全球生态系统中碳的平衡。CO2浓度增加对植物生长的影响也会呈现增加的趋势。因此,研究植物对CO2浓度升高响应和适应是揭示全球变化下陆地植被系统碳平衡和碳循环的关键环节,对生产实践也具有重要的指导意义。
全球变化引起不同植被类型对CO2浓度升高响应成为近几年的研究热点。湿地在陆地和全球碳循环中起到重要作用并且与全球气候变化关系密切,表现出高度敏感。因此,研究湿地植被对CO2浓度升高响应的适应机制意义重大。
三江平原是我国面积最大、分布最集中的沼泽湿地区,不仅是世界上最大最重要的湿地之一,亦是世界少见的内陆平原湿地,是一块具有重要代表性和具有国际意义的湿地生态系统。小叶章是三江平原典型草甸、沼泽化草甸的建群植物和优势植物,沼泽植被中的优势种、亚优势种或重要的伴生种。
本研究以小叶章叶片为研究对象,研究长期CO2倍增对小叶章光合蛋白产生的影响及相关功能基因验证,分析小叶章差异表达光合蛋白
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。