利用盐碱地发展池塘养鱼,已成为我国改造盐碱地的重要措施,在养殖过程中,需要人为定期的往鱼汤中进行饲料的添加,现有的方式为人为直接将饲料倒在水塘的边缘处,同时人为利用铁锹等工具将部分饲料尽可能往鱼塘中间位置进行抛洒,此种方式存在以下不足之处:饲料分布较为聚集,不能在较短时间内被更多的饲养鱼进行喂食,容易出现喂食严重不均的问题,同时人为抛洒抛洒距离有限,且劳动强度也相对较大。
一种盐碱地鱼塘饲料自动抛洒装置,包括通过撑杆固定在底座上的料箱,所述料箱上固定连通有具有阀门的下料管,所述料箱内设置有打散结构,所述料箱上通过两固定杆固定安装有两固定块,两所述固定块之间通过转动结构安装有杆一,所述杆一通过长度调节结构安装有板体二,所述板体二的一侧固定安装有两圆杆,两所述圆杆相靠近的一侧均固定安装有一个竖杆,两所述竖杆相靠近的一端共同固定安装有抛洒座,所述抛洒座内设置有内壁清洁结构,两所述固定块上均安装有支撑结构。
在上述的一种盐碱地鱼塘饲料自动抛洒装置中,所述打散结构由电机一、打散杆以及打散板组成,所述料箱的外部固定安装有电机一,所述电机一的驱动端固定安装有转轴一,所述转轴一的一端位于撑杆内并固定安装有多个打散杆,多个所述打散杆的一端均固定安装有一个打散板。
本项目属石油行业地球物理测井技术领域。
大庆油田生产测井技术的研究水平和应用规模均处于国内领先水平,开发的注入剖面、产出剖面、工程测井和地层参数测井等技术为油田开发部门准确认识油藏动用状况进而采取相应的开发调整措施提供了依据,为大庆油田持续高产稳产发挥了不可替代的作用。地面系统是数据采集、处理、井下仪器控制的综合平台,包括硬件系统和软件系统,技术涵盖电子技术、计算机技术、信号采集处理技术、软件技术、控制技术、网络技术等多学科技术,是生产测井技术的龙头,其技术水平的高低,直接反映了测井技术水平的高低。
本项目针对国内生产测井地面采集系统功能单一、数据传输速率低、标准化程度低的现状,开展了相应的技术研究,研制成功了智能化仪器配接、电缆传输速率高、适应性强的生产测井地面系统。针对测井仪器信号复杂、格式多样开展了信号采集和重建技术研究,开发了适用于测井仪器的智能测井仪器信号接口;针对现有电缆遥测传输速率低、难以传输成像仪器信号的难题,开发了2Mbps速率的高速电缆遥测技术,达到了国际领先水平;研究了远程数据传输系统,实现了测井现场操作和解释中心的实时数据共享,保证了测井资料的质量,提高了资料外报效率。本项目的研究成果可满足生产测井服务公司实现一套地面系统配接全系列生产测井仪器的需要,服务范围涵盖注入剖面、产出剖面、地层参数和工程测井。
本项目取得了以下创新:①首次将在测井仪器信号采集
哈尔滨师范大学坐落于素有“冰城夏都”美誉的历史文化名城哈尔滨,是黑龙江省教育、艺术、人文社会科学和自然科学的重要人才培养基地和科学研究基地,是黑龙江省重点建设的高水平大学,是教育部本科教学工作水平评估优秀学校。学校是国家“中西部高校基础能力建设工程”高校,是教育部“三全育人”综合改革试点高校。2022年12月,学校入选黑龙江省新一轮“双一流”建设项目国内一流大学建设高校。
哈尔滨师范大学创建于1951年。其前身是肇始于1929年创办的东省特别区美术专门学校,1947年更名为松江省立行知师范学校。后经历哈尔滨师范专科学校(1951—1956年)、哈尔滨师范学院(1956—1980年)等重要发展时期,1980年定名为哈尔滨师范大学。
众多研究表明获得性骨髓衰竭综合征(主要包括骨髓增生异常综合症,再生障碍行性贫血及阵发性血红蛋白尿)发病机制均与 T 细胞亚群失调和 T 细胞的异常活化相关。调节性 T 细胞Foxp3是叉状头转录因子家族中的一个成员,特异性表达于CD4+CD25+Treg细胞,是调节性T细胞的标志性分子,在维持自身免疫耐受及阻止自身免疫反应的发生中起到重要作用。当CD4+CD25+调节性 T 细胞的数量和( 或) 功能上调时,机体免疫系统的负向调节就会增强,机体免疫系统出现免疫耐受增强的情况,容易导致肿瘤性疾病。相反CD4+CD25+调节性 T 细胞的数量和( 或) 功能下调时容易导致自身免疫性疾病的发生; 目前对Foxp3的研究领域多为自身免疫性疾病及实体性肿瘤疾病,对血液肿瘤的研究相对较少。本研究监测CD4+CD25+FOXP3在获得性骨髓衰竭综合征中表达水平的不同,从分子生物学水平分析疾病发病机制,并分析其与疾病临床特征的关系。为疾病发病机制的认识及免疫治疗提供理论和实践依据。
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。