基于实例迁移的航天设备内部多余物定位方法及设备,属于航天检测技术领域。为了解决现有的航天设备内部多余物定位方法需要存在多余物定位资源利用率低的问题。本发明在当面对新的待测航天设备时,首先制作航天设备模型,包含少量数据的新定位数据集被建立。然后利用TrAdaBoost算法对新定位数据集进行知识学习,将具有较大权重的数据被筛选,
在失重、超重、剧烈冲击及振动等条件下,航天设备内部多余物会做无规则的随机运动。体态较大的多余物可能会与设备内侧壁摩擦、碰撞,存在严重的静电隐患。甚至它们可能会撞击设备内部原有的组件,使部分组件损坏或失效。体态较小的多余物可能会附着在电路表面,或堵塞电路表面元器件的线路,造成短路或断路现象。这些都会使航天设备局部功能失效、工作异常甚至烧毁。在大型航天设备中,多余物问题可能会导致航天设备严重故障,致使航天发射任务失败,甚至引发重大航天事故和人员伤亡。
为解决多余物问题,美国宇航局最早提出了微粒碰撞噪声检测(Particle ImpactNoise Detection,PIND)法。图1是PIND法的检测原理图,其基本流程:首先,被测试件被固定在声发射传感器平台上。耦合剂被添加到两者之间,起到固定被测试件与耦合生成信号的作用。声发射传感器平台与振动台被连接为一个整体。
缺血性脑卒中占全部卒中的80%左右,具有较高的病死率、复发率和致残率,动脉粥样硬化是缺血性脑卒中发病机制中最重要也是最常见的病因之一,而颈动脉粥样硬化的程度通常被当做全身血管状态,尤其是颅内血管状态的窗口。因此,防治颈动脉粥样硬化对于预防缺血脑卒中至关重要。虽然对一些能够增加缺血性脑卒中发病风险的危险因素(如高血压病等)现在我们已知其发病机制,但仍有许多致病因素不清楚。近年来的研究表明lincRNA-p21在癌症及心血管病中扮演着重要的角色,但在缺血性脑卒中颈动脉粥样硬化中的作用及分子机制不详。本研究筛选缺血性脑卒中的患者,应用颈动脉超声检测颈动脉粥样硬化情况,同时分析血压、血糖、高密度脂蛋白(HDL)、低密度脂蛋白(LDL)、同型半胱氨酸等危险因素(HCY)、吸烟、饮酒,分析缺血性脑卒中的危险因素,并将上述入选患者根据是否有颈动脉粥样硬化分为组1颈动脉粥样硬化组,组2非颈动脉粥样硬化组;在前期研究基础上应用Real time PCR检测LincRNA-p21在外周血及动脉斑块组织中的表达水平,分析LincRNA-p21与颈动脉粥样硬化的关系;构建慢病毒载体建立敲减LincRNA-p21表达的血管平滑肌细胞模型,应用CCK8及流式细胞仪检测细胞增殖与凋亡的情况;为揭示LincRNA-p21在动脉粥样硬化中的作用机制,建立血管平滑肌模型,应用Real time PCR及WB检
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位
1977年连续性动静脉血液滤过在临床得到首次应用,克服了传统血液透析所带来的“非生理性”缺陷,标志着诞生新型连续性血液净化技术[2-3]。随着CRRT技术逐步发展至成熟阶段,并在临床中得到广泛应用,且应用领域远超肾脏代替治疗,扩展为临床各急危重症患者中,因其具备清除炎症介质、利于营养支持、清除溶质率高、纠正酸碱紊乱、血流动力学稳定等优势,可有效改善疾病预后,此也为目前澳洲和欧洲较为常用的肾替代疗法之一[4]。而目前来看,推广此疗法仍然具有一定阻力,笔者认为其原因为仍未完全证实此类疗法的优势。
CRRT可用来去除人体中有害炎性介质和代谢废物,属于治疗重症胰腺炎、心衰、急性肾衰竭等疾病有效且安全的方式之一。但此方式治疗费用高、治疗时间长,所以,延长CRRT滤器使用时间可明显降低患者治疗费用。本研究中纳入80例患者分2组讨论后,从患者肾功能、滤器使用时间两个指标上均证实了CRRT的优势性,且P<0.05。CRRT是等渗、缓慢且连续的清除溶质和水分,可不断调节液体,让其保持平衡,清除液体量多,更为满足人体生理状况。加之等渗地超滤对血浆再充盈存在有利,稳定肾素血管紧张系统和细胞外液渗透压。且治疗过程中,患者体温降低,可更好的保持血流动力学稳定。
此外,按照管路安装流程安装CRRT管路,用3000ml氯化钠溶液0.9%作为预冲液预冲管路,预冲时勿因达到排除空气的目的而拍打管路,需用密闭式自
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。