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一种脉冲磁场生物学效应机理研究实验装置及方法

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2023-03-03 15:23:59

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 马国范 | 2023-11-10 23:28:05
血管再通术虽能使心肌梗死恢复血流,但心肌细胞不可逆性损伤和局部炎症反应仍难以避免,成为心梗预后不良的主要因素。脉冲电磁场生物治疗涉及物理学、基因工程学、材料科学、医学的交叉领域,调控细胞生物学功能具有广阔的应用前景。国内外学者围绕这一问题展开研究,发现脉冲电磁场抑制活性氧产生,具有抗炎抗氧化作用。心梗时产生的活性氧促使心肌损伤范围进一步扩大,脉冲电磁场对活性氧的抑制作用提示了其在心肌梗死治疗中的潜在价值。但目前对心肌梗死研究并没有基于磁场脉冲刺激的装置。
虽然在本文中参照了特定的实施方式来描述本发明,但是应该理解的是,这些实施例仅仅是本发明的原理和应用的示例。因此应该理解的是,可以对示例性的实施例进行许多修改,并且可以设计出其他的布置,只要不偏离所附权利要求所限定的本发明的精神和范围。应该理解的是,可以通过不同于原始权利要求所描述的方式来结合不同的从属权利要求和本文中所述的特征。还可以理解的是,结合单独实施例所描述的特征可以使用在其他所述实施例中。
1.任务来源:计划名称:5G网络信息管理系统联合利拉鲁肽干预T2DM伴肥胖症的临床研究,齐齐哈尔市科技计划创新激励项目编号:CSFGG-2020202 2.应用的领域和技术原理:应用于医学临床,本研究通过探讨移动互联网5G网络信息管理系统联合利拉鲁肽对2型糖尿病伴肥胖症患者进行实时健康干预与传统健康教育方式进行干预比较差异,提高患者的认知程度、自我管理能力,血糖、体质量控制等。构建系统规范、经济有效、广泛适用的互联网5G网络信息管理系统,并向T2DM伴肥胖症患者推广。5G网络信息管理系统能够全面、连续、主动、个性化管理血糖、饮食、运动等生活方式干预,提高患者自我管理能力,增强患者依从性及血糖控制水平,为T2DM伴肥胖症患者的延续护理提供新思路,为5G网络信息管理系统等即时通讯软件在医学护理领域的应用提供更多的依据。5G网络信息管理系统联合利拉鲁肽干预T2DM伴肥胖症缩短住院时间,改善T2DM伴肥胖症患者血糖波动,体重指数达标,降低合并症发生率,而基于5G网络信息管理系统能够全面、连续、主动、个性化管理血糖、饮食、运动等生活方式干预,提高自我管理效能及管理能力,提高生存质量,实现医护工作的数字化、平台化、在线化、个性化等方面具有重要的临床意义。 3.性能指标:自我管理情况:密西根糖尿病管理评定量表(Diabetes Care Profile,DCP)进行测定糖尿病患者自我管理评估
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
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。