针对海洋天然气水合物开采效率低、大幅降压提产引起储层出砂趋势加剧等特点,以提高水合物单井产能并有效维持储层稳定性为目标,通过大尺寸主井眼多分支径向井井身结构设计,结合适度充填防砂技术或多级分阶段充填防砂技术,实现天然气水合物的安全高效开发。
该模块是主要由CC1100E单片射频集成收发芯片及单片MCU构成的通用透明传输模块,能适应任何标准或非标准的用户协议,并能自动过滤环境中产生的虚假数据,能广泛用于如无线传感器网络,无线水表、煤气表、电力表远程集抄以及精准农业信息数据采集等以无线通信为主的场合。
1.采用先进的ZF技术,突破了油状原料药的分离纯化难题,提高了收率,避免了传统柱分离所产生的固体硅胶废物处理问题和大量的有机溶剂消耗。 2.吉法酯为顺反异构体的混合物,本工艺解决了其异构体比例控制难题。 3.吉法酯片和软胶囊的处方工艺,严格按照日本原研进行研究,可以做到一致性。 已经完成吉法酯、吉法酯片、吉法酯软胶囊的工艺研究、质量研究及稳定性研究,可以对外进行技术转让,提供申报资料,并进行工艺转让交接。
本成果以缓解控制鸡球虫广泛而严重的抗药性为研究目标,在前期研究基础上,跟踪研究鸡球虫抗药性状况、演变规律,并筛选敏感药物。结合本研究团队研制成功的“鸡球虫病四价活疫苗”,利用减毒活卵囊疫苗虫株的生态优势,研究药物敏感的疫苗虫株对抗药性野毒虫株的替代规律,制定疫苗和药物联合使用方案,生态恢复鸡球虫对原有药物的敏感性。此外,基于抗药性状况和演变规律,以药物靶标筛选新型抗球虫药物,作为技术储备。该项目利用疫苗和药物的各自优势,恢复临床鸡球虫对原有药物的敏感性,延续药物使用寿命,结合在粤北清远的示范基地,建立鸡球虫药物敏感性生态恢复技术体系,可为鸡球虫病的有效防控提供技术支撑。 2018年全国肉鸡出栏量约80亿羽,我国每年因球虫病导致的直接或间接经济损失超过50亿元人民币,其中一半以上的费用是由于鸡球虫抗药性的产生导致。利用本成果所建立的鸡球虫药物敏感性生态恢复技术体系,预计至少可降低约5亿元人民币的药物费用,直接经济效益明显;此外,建立鸡球虫抗药性恢复技术体系,有效恢复鸡球虫药物敏感性,不仅有效控制鸡球虫病的发生,减少直接或间接的经济损失,而且可明显减少抗球虫药物的使用,进一步减少家禽的药物残留,对防止疫病的发生具有显著的社会效益和公共卫生意义。
研究内容: 1.S1P 通路对机体内血管形成和维护具有重要作用,并且骨骼系统的形成发育以及骨重建具有潜在作用,而 FTY -720P 来自冬虫夏草中提取物, 通过特异拮抗 S1P 受体发挥作用,已在美国上市这为研究 S1P 通路在骨免疫及骨重建中的作用及最终临床治疗提供了可行性。 2. 本实验通过同种异体骨移植 治疗大段骨缺损体内动物实验,利用 FTY -720P 特异性阻断 S1P 受体,观察缺损治疗效果,从而证明 S1P 通路在异体骨修复大段缺损中的免疫及重建作;通过体外培养破骨细胞、成以及二者联合系中,阻断 S1P 受体, 观察细胞成熟及分化的影响,从而探索 S1P 通路对骨 重建中成-破骨细胞偶联 的作用机制,为进一步临床应提供理论依据。
TERRA 4D按时间、地理位置和优先级对来自不同系统的数据进行分析和关联,促进事件检测、管理和响应。 简化的3D地理信息显示了来自单个或多个站点的所有实时系统信息,为快速、简单的理解和快速、有效的响应提供了一个特殊的工具。
三维量子霍尔效应 (强磁场)量子霍尔效应通常发生在二维系统,探索如何在三维实现量子已经有30年历史。理论曾讨论过利用电荷或自旋密度波等去绝缘体态载流子 [哈佛大学Halperin, JJAP 26, 1913 (1987)],或者堆叠等机制 [Kohmoto et al., PRB 45, 13488 (1992),首次使用“三维量子霍尔效应”这个名词]。但是,这些机制中只是霍尔电导率量子化,并没有真正实现和样品厚度无关的霍尔电导量子化。寻找三维量子霍尔效应的新机制仍是凝聚态物理前沿问题。我们在拓扑半金属中预言了一种三维量子霍尔效应的新机制[唯一通讯作 PRL 119, 136806 (2017)]。拓扑半金属特定表面上的拓扑表面态相当于半个二维电子气 (费米弧电子气.图2粉色和蓝色)。每半个电子气都无法在磁场驱动下做回旋运动,从而没有朗道能级,边界态和量子霍尔效应。我们的新机制是,上下两个表面可以通过Weyl点(图2黑点)隧穿构成一个完整的二维电子气,支持量子霍尔效应。根据测不准原理,Weyl点在动量上无限小,在空间上就无穷大,可以联系相距无穷远的两个面的费米弧电子气(类似虫洞效应,即高维时空奇异点联系低维时空),从而在三维样品实现霍尔电导量子化。