加州大学的研究小组BIONANODEN“生物医学应用的树枝状纳米系统”介绍了获得和使用阳离子碳硅烷树枝状系统稳定的磁性纳米颗粒的程序。这些纳米颗粒与微生物和核酸相互作用以去除或提取它们。该集团寻求与食品行业、化妆品、生物技术、生物医学或制药行业的企业达成许可协议、合作协议或商业协议,并提供技术援助。
随着5G技术的引入,服务质量(QoS)只会使对讲机系统从专用无线网络转移到蜂窝网络更具优势和吸引力。由于不再严格通过对讲机进行通信,通信可以与其他目的和应用集成。我们的PoC解决方案提供了一个与Android和iOS兼容的应用程序,因此它可以安装到几乎任何设备上。这也意味着,在Android和iOS下使用的任何现有业务解决方案都可以与PoC应用程序以及它们想要定制的任何其他集成集成集成在一起。e、 例如,将PoC应用程序中的数据集成到其云/个性化联系人中,以实现S.O.S警报。
该公司开发了一种新的OCC方法,有助于RGB-LED发射器和低帧速相机之间的无闪烁通信。该方法的核心是一种获得专利的欠采样颜色开关调制方案,该方案使用互补色对作为数据符号。由于这对是白色的“同色异谱匹配”,因此合成的LED照明对人眼来说是均匀的白色。与类似的单色方法相比,基于颜色的调制允许每个LED发射器具有更高的数据速率。
该技术提供了一种有效且卫生的解决方案,用于以标准化的体积方式捕获第一个空尿(通常定义为尿流的前20 mL),从而确保与传统的尿液取样设备相比,显著提高分析准确性和患者舒适度。该技术具有高度的用户友好性,允许在家庭环境中进行非临床医生依赖的自采样。
用于水上救援和救生的辅助设备。这个小而轻的装置是作为腰包佩戴的,在与遇险的沐浴者接触之前通过二氧化碳筒自动充气。该装置紧贴在救生员的腰部,不会对游泳产生阻力,并让他们的手自由活动,以执行预防性救生任务。
所提出的技术提供了一种模型预测控制(MPC)解决方案,该解决方案通过使用建筑模型对各种建筑服务系统(包括空调和机械通风系统(ACMV–FCU、VAV、ACB、PDV等))进行优化、预测和协调控制,克服了这些限制,照明(自动调光)和遮阳(自动百叶窗和电致变色窗)等。该技术在多栋建筑中进行了测试,实现了20-60%的节能,同时大大提高了居住者的热舒适度和视觉舒适度。这可能在很大程度上扰乱BAC市场,使其转向更智能的水平,实现预测(而非无功)控制和实时优化。
S.S.S.的技术在于它是一个“集成系统”,它允许在试剂盒的5个细胞系之间进行多种组合的研究,从而有可能获得物种特异性生物反应(Tursiops vs Grampus vs Ziphius)或家族特异性(飞燕科vs Zipphidae)或组织特异性(皮肤vs肌肉)。
该技术产品是一个成熟的工业物联网(IIoT)平台,结合了成熟的技术——边缘计算和云计算。该平台协调了从工业设备(从工厂中的机器到飞机内的发动机)的极其详细的数据传输,飞机内装有传感器,用于机器对机器(M2M)和企业对企业(E2E)之间的实时共享,以提高流程的效率及其潜力,从而实现更快更好的决策。