本实用新型公开了一种LED智能保护驱动控制器,包括变压器T、整流桥Q、MOS管VT1、电阻R1、电感L、电位器RP1和电容C1,所述变压器T线圈L1两端分别连接220V交流电两端,变压器T线圈L2两端分别连接整流桥Q引脚1和整流桥Q引脚3,整流桥Q引脚2分别连接二极管D8负极、电阻R1、三极管VT2发射极、二极管D5负极、电容C1和MOS管VT1的S极,MOS管VT1的G极分别连接二极管D8正极、电阻R1另一端、三极管VT2集电极和电阻R2,三极管VT2基极分别连接二极管D5正极、电阻R3、电阻R9和电阻R10,电阻R3另一端连接电容C2。本实用新型LED智能保护驱动控制器具有短路和过流保护功能,另外没有采用任何芯片元件控制,抗干扰能力强,电路结构简单,成本低,体积小。
本实用新型的有益效果是:本实用新型LED智能保护驱动控制器具有短路和过流保护功能,另外没有采用任何芯片元件控制,抗干扰能力强,电路结构简单,成本低,体积小。
复发和转移是导致胃癌患者死亡的主要原因,目前,胃癌的主要治疗方法是根治性手术,但由于胃癌早期诊断率极低,超过70%的患者发现时已是晚期,此时即使手术去除原发灶,总体预后还是不尽人意[2]。术后患者多死于癌症的复发和转移[3,4]。因此,对胃癌转移进行预测、诊断和干预,有效地控制其侵袭和转移,降低死亡率,具有重要的临床意义。长链非编码RNA(long non-coding RNA,lncRNA) 是一类转录本长度超过200nt不编码蛋白的RNA。lncRNA表达水平与肿瘤的临床病理特征及预后相关[5-7],并为恶性肿瘤的防治指明了新方向。lncRNA 是一类长度超过200个核苷酸的非编码 RNA 转录本,具有有限的蛋白质编码功能[8]。按照它在基因组中的位点可分为反义 lncRNA、内含子编码RNA、基因间lncRNA、正义lncRNA和双向lncRNA[9]。它在染色质相互作用、转录调控、mRNA转录后调控和表观遗传调控等多种生物学过程中发挥重要作用[10]。lncRNA 也被认为是近年来促进癌症起始和进展的新兴参与者,作为致癌或抑癌基因在肿瘤的发生发展中发挥重要作用
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。
乳腺癌的确诊主要依靠超声引导下穿刺活检,而穿刺活检抽样误差会导致假阴性,且有针道转移的可能,钼靶、超声对早期乳腺癌发现率不高,现在越来越多乳腺癌的女性想要保乳手术,提高生活质量。而高场磁共振可以很好地诊断早期乳腺癌,研究发现乳腺癌区特殊征象的出现有助于乳腺癌的诊断。MR动态增强扫描特殊征象利用动态增强图像和药代动力学模型,在微循环水平上,通过研究组织中对比剂浓度随时间的变化规律及对比剂血管内外的交换过程,定量描述肿瘤微血管生成及通透性等血流动力学信息,已成为目前重要的在体血液动力学研究方法。乳腺癌的确诊主要依靠超声引导下穿刺活检,因此影像学诊断、研究一般要与穿刺活检病理结果进行对照。而穿刺活检抽样误差会导致假阴性,且有针道转移的可能,钼靶、超声对早期乳腺癌发现率不高,现在越来越多乳腺癌的女性想要保乳手术,提高生活质量。而高场磁共振可以很好地诊断乳腺癌,尤其是早期乳腺癌。国内外这方面的研究也有,但较系统、较全面、较深入的研究较少,但也是非常有价值的。此项研究使很多女性发现了早期乳腺癌,预后非常好,有一大部分女性采取了保乳手术,生活质量得到了提高,恢复了自信心,走出了患癌的阴影。延长了寿命,很多早期发现的乳腺癌,治疗后30年复查未发现癌细胞。随着人们生活水平的提高,国家医保制度的实施,越来越多的患者能够接受磁共振动态增强检查。磁共振较彩超软组织分辨率更高。较钼靶相比,无电离辐射,还可以
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。