恶性肿瘤作为严重危害人类健康的重大疾病,其类型复杂多样,是医学领域亟待攻克的关键科学问题之一。超声消融技术通过聚焦超声产生的高温可以有效地消融肿瘤病灶区,从而实现无创治疗。然而,超声聚焦的焦点区域大小、照射时间过长、温度过高等,使目标区域凝固型坏死的同时,也容易使正常组织受到不可逆的损伤,因此,超声的剂量及治疗系统控制均需要较高的控制精度。MRI技术以其无损检测、多参数、温度敏感、软组织对比明显等特点可为监控超声消融的治疗及系统的控制提供实时可视化的监测信息,则为解决超声治疗的剂量及系统控制提供了可行的方案。
作为本发明的进一步技术方案:所述射频线圈收发切换模块包括电压-电流放大电路和偏置电路,电压-电流放大电路用于将源于信号调理及控制单元的电压信号转换为电流信号,偏置电路用于输出电压-电流放大电路转换后的控制信号,控制射频线圈的谐振状态、射频信号的收发切换,同时扼制射频信号通入电压-电流放大电路。
1、完成黑龙江省生物多样性信息库基础数据编目
首先,根据黑龙江省物种多样性与生态系统特征,通过整合各类动植物志书,标本数据,新种文献,保护区报告以及各地植被调查数据,以及申请国家标本资源平台(NSII)和中国动物主题数据库等部分数据进行勘误校正处理,构建了黑龙江物种多样性名录,该名录包括大型真菌类、地衣类、苔藓类、蕨类、裸子植物、被子植物、兽类、鸟类、两爬类、鱼类和昆虫类等,共10门,6283种,作为未来构建黑龙江生物多样性共享平台的物种名录基础。其次,在生态系统多样性研究方面,根据2020版中国植被志的分类标准(与80版差别较大),重新修订了黑龙江省自然植被分类系统,构建了包含128个群系的黑龙江省自然植被分类系统名录。为了满足未来构建生物多样性共享系统构建的需要,还构建了一系列相关的生物多样性基础数据库,如解译多源遥感数据结合地面样本调查,通过野外调查和拍摄,构建了黑龙江省植被图(1:100万)数据库;构建了包含黑龙江省野生植物1000余种,图片2.7万余张的野生植物图像数据库,并且大部分图片具有地理定位信息;通过与中科院植物所交流,获得了黑龙江数字植物标本相关数据7万余条,经过校正整理,构建了6.5万条黑龙江省数字化植物蜡叶标本信息库,并利用该数据库进行了数据价值挖掘的研究,如研究了黑龙江省植物花期对气候变化的响应等。
2、完成物种500与生态系统50基础信息库
根据黑
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。
阿尔茨海默病(Alzheimer′s disease, AD)是痴呆最常见的病因,目前没有特异有效的治疗。既往研究发现AD与2型糖尿病(type 2 diabetes mellitus, T2DM)存在共同的病理生理基础:Aβ沉积、tau 蛋白的磷酸化以及胰岛素信号传导障碍,利用胰高血糖素样肽-1(Glucagon-like peptide 1,GLP-1)不仅能够促进糖代谢,还可以抑制Aβ生成,减轻AD神经元损伤,但是GLP-1对tau蛋白的影响尚不清楚。研究发现双重GLP-1/Gcg受体激动剂调节PI3K/AKT/GSK3蛋白通路改善AD动物模型认知障碍;GLP-1作用于其受体调节PI3K/AKT信号通路减轻缺血缺氧诱导的H9C2心肌细胞氧化应激损伤,故推测GLP-1调节PI3K/AKT/GSK3减轻AD脑组织tau蛋白磷酸化、减轻氧化应激损伤。本实验应用GLP-1对AD大鼠进行干预,观察其对AD大鼠tau蛋白、氧化应激反应及相关蛋白通路表达的影响。研究发现GLP-1可以改善AD大鼠认知障碍,减轻海马tau蛋白磷酸化,抑制氧化应激反应,其机制与调节PI3K/AKT/GSK3蛋白通路有关。本研究结果为GLP-1治疗AD 提供了理论依据。
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。