本实用新型公开了一种雕塑工作台,包括:支撑板,支撑板的底面四角设置有支撑腿;圆形通槽,设置在支撑板的中心;固定夹持组件,设置在支撑板上且位于圆形通槽的一侧;可移动夹持组件,设置在支撑板上且位于圆形通槽的另一侧;圆形平板,设置在圆形通槽内;还包括传动箱,设置在支撑板的底部,传动箱的一侧壁固定在两个支撑腿上,传动箱内设置有传动组件,传动组件穿过传动箱的侧壁后与圆形平板的底部连接并且能带动圆形平板升降或者转动;本实用新型雕塑工作台,解决了现有的雕塑工作台在无法旋转调整角度的问题。
1.一种雕塑工作台,其特征在于,包括:
支撑板(1),所述支撑板(1)的底面四角设置有支撑腿(2);
圆形通槽(3),设置在所述支撑板(1)的中心;
固定夹持组件,设置在所述支撑板(1)上且位于所述圆形通槽(3)的一侧;
可移动夹持组件,设置在所述支撑板(1)上且位于所述圆形通槽(3)的另一侧;
圆形平板(4),设置在所述圆形通槽(3)内;
传动箱(5),设置在所述支撑板(1)的底部,所述传动箱(5)的一侧壁固定在两个所述支撑腿(2)上,所述传动箱(5)内设置有传动组件,所述传动组件穿过所述传动箱(5)的侧壁后与所述圆形平板(4)的底部连接并且能带动所述圆形平板(4)升降或者转动。
2-噻吩甲胺(2-thenylminine)是一种重要的医药和农药中间体,在医药方面主要用于阿佐塞米(Azosemide)和氯苯磺酸西
尼铵(Thenium Closilate)的合成。
本研究在小试基础上,完成500kg/a 2-噻吩甲胺扩试研究工作。研究中选择以噻吩、甲醛、氯化铵为原料,经过mannich反应、醇解、碱中和、萃取、精馏、酸化成盐、碱中和、精馏等工艺合成目的产物。该路线原料易得、
价格低廉、操作简单、产品选择性高、收率高、所得产品纯度高等优点。
通过扩试,验证了小试结果:建立了扩试装置;打通了工艺程;得到了物料衡算、热量衡算结果;确立了分析方法。扩试得到2-噻吩甲胺收率50.65%(以噻吩计),纯度99.8%。
主要技术指标:
(1)发明专利1篇;
(2)2-噻吩甲胺收率≥40%(以噻吩计);
(3)产品含量≥99%(GC)。
本研究中选择以噻吩、甲醛、氯化铵为原料合成2-噻吩甲胺工艺,收率比传统工艺提高50%,纯度大于99%,具有很强的市场竞争力。在技术推广方面,可以在我院中试基地批量生产,或与相关企业以技术转让等方式联合生产,为我省科技与经济的发展献力。
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
1、课题来源与背景:
目前的多数实验结果来自动物体内实验,而且许多是群体细胞研究,并未在克隆细胞水平得到证实。而体外定向诱导分化还存在要么诱导分化率低,要么诱导后细胞成活时间短,要么诱导条件不稳定等问题,还存在BMSC经体外诱导后移植入体内其安全性如何的问题。目前的BMSC研究现状离临床实际应用还有一定距离。因创伤及病理因素导致的骨缺损、骨不连的治疗,在临床上一直是一个棘手的难题。如何进一步提高和加强骨形态蛋白诱导成骨促进骨愈合的作用成为其研究的关键点。由于BMP在骨组织中含量甚微, 且与不溶性非胶原蛋白紧密结合,从骨组织中很难分离出单一的任何一种BMP分子。这就影响了BMP的应用及基础研究。从蛋白质水平上进一步研究BMP的理化性质、分子结构及作用机理非常困难。这就要求人们在体外克隆并表达出BMP。随着分子生物学研究技术的不断提高,对骨形态蛋白(BMP)的研究取得突破性进展。目前,BMP家族已发现十多种成员,BMP2、BMP4、BMP7对骨、软骨组织形成、生长和修复有促进作用,是已知的所有骨诱导因子中对骨形成作用最强的因子。由于BMP2、BMP4和BMP7作为BMP的成员,具有较强的骨诱导能力而备受关注。根据鼠骨肉瘤中提取的BMP氨基酸序列构建了一个cDNA文库, 并从中克隆出该蛋白的cDNA, 将此cDNA扩增转染CHO细胞进行表达, 表达的蛋白质与胶原载体复合后植入鼠肌
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。