本系统利用传统的中波调幅广播在保持现有体系/架构不变的基础上,提高频谱利用率,实现声、文、图多媒体信息传输,危急时可作为大规模突发事件的应急广播系统,及时发布最新的灾情和施救信息,组织灾民转移、自救,最大程度降低人员伤亡,减少财产损失,起到稳定民心、安定社会和及时指挥抢险救灾的作用。
本课题组自2012年开始,致力于纳米体系作为AD药物的研究。利用不同修饰剂和多肽制备了多功能纳米硒(SeNPs)、纳米钌(RuNPs)、纳米硒/钌(Se/RuNPs)复合物, 纳米体系能有效抑制Aβ40聚集和Zn2+诱导的Aβ40纤维化。并能特异性增加PC12细胞对纳米颗粒的摄取,有效减少Aβ在神经细胞内的聚集。
β-环糊精(β-Cyclodextrin,简称β-CD) 是由 7 个 D-吡喃葡萄糖通过α-1, 4-糖苷键首尾相连而成的环状低聚糖,由于β-环糊精的独特分子囊结构,近年来在 食品领域中得到广泛的开拓与应用,它可以转化食品的形态、控制食品中香料及香 味的挥发释放速度、掩盖不良气味、改善食品的口感、提高维生素色素等的稳定性。 自然的发酵过程中β-环糊精的形成离不开β-环糊精葡萄糖基转移酶,该酶是由微 生物产生,目前研究较多的产酶菌株为芽孢杆菌,霉菌的研究较少。 本项目得到一株产β-环糊精葡萄糖基的曲霉菌,并优化了其发酵产酶条件并对 其酶学性质进行了研究,得到了最佳发酵及酶解条件。在发酵品的生产中,该菌产 生的β-环糊精葡萄糖基转移酶可以转化淀粉生成β-环糊精,β-环糊精同其他糖类 等共同构成发酵品的体态和甜味,同时能与其中的香气成分、维生素、色素等形成 相对稳定的复合物,在一定程度上减少其挥发和氧化,还能够掩盖发酵过程中产生 的不快气味,改善发酵产品的气味和风味。
(1)适应超宽体窑的燃烧技术 交替使用长、短焰,使断面温差控制在3℃以内;设置完备的稳压和安全系统解决燃料易燃易爆问题,确保生产稳定。(2)先进的窑体密封及保温技术 采用曲折密封砌筑方式,降低窑压降 ,减少断面温差;耐火材料科学选配,在保温层使用导热系数极低的纳米板,降低窑体散热,节约能耗。(3)助燃风加热技术创新,充分利用余热 将从冷却带抽出来的一部分余热风输送到助燃风机,并由助燃风机送入急冷段进行换热,使助燃风加热后的温度可达300℃,与常规的助燃风加热至200℃相比可节能3%左右。(4)传动系统创新,先进稳定 整个传动系统简捷、规整,传动平稳可靠、调节简单、维护量小。(5)智能化控制管理系统创新,实现设备生产全程监控 超宽体智能型节能窑道窑采用计算机数控技术,将辊道窑的各种复杂控制集中在一台工控机内,实现实时计算能耗和生产数据,数字显示生产及调试所需数据,达到宽体辊道窑控制数字化目的。(6)窑炉断棒检测系统创新,故障报警及时准确 采用电磁传感方式对每根辊棒进行检测,时效性强,准确性高,操作方便。工作人员可在窑炉室监测窑炉运行状况,若出现断棒情况,系统马上反馈报警,工作人员可根据上位机上的显示,迅速找到断棒位置,从而提高了维护效率。
产水规模为1~10t/d,出水优于《GB 5749-2006生活饮用水卫生标准》,可满足渔船、舰船、游艇等多种类型船的用水需求。 该技术优势为: (1)操作简单,采用傻瓜式一键启停设计; (2)搭载适用于小型海水淡化机的自增压能量回收装置,根据装置规模的不同,能耗降低25%-45%,解决了小型海水淡化能耗偏高的问题; (3)采用集成水路及六通阀,降低了设备操作的复杂程度和设备出现漏水的可能性,减少系统投资的同时,使系统运行更加稳定; (4)采用模块化集成设计,便于运输与安装; (5)通过太阳能对海水取水进行预热,确保北方冬季水温过低时装备仍能正常运行。
一种基于正交变换的指纹加密模板保护方法及系统,在注册过程中,包括指纹采集,预处理,基于正交变换的指纹特征提取,本发明可以有效保护指纹数据隐私,具有较高安全性,并且具有较高的安全性及普适性。
项目研究致力于解决玉石彩雕产品在保留艺术性和个性化的同时,从传统手工制作向规模化、机械化和数字化制造方向的转变,有利于提高生产效率,降低生产成本,增强企业的创新能力,对高品质石材废料的高附加值利用起示范作用,从而,促进石材产业升级,提高石材产业出口创汇能力和创造能力,该项研究将加快石材产业量的飞跃及质的提升。
成果(技术)简介:对于金融领域的文章自动给出若干个句子作为文摘。 主要技术特点(指标):主要根据全文中词语出现的频率计算出其相应的权重,再根据词语的位置信息、线索词信息、指示信息以及金融词信息对权重进行修整;利用段落主题划分思想将文章按照段落主题根据段落权重按比例抽取相应数目的句子;文摘系统生成时进行语义平滑处理和字数限定。 应用领域及效益分析:可应用于金融相关领域,为用户提供快速的文章信息预览。 合作方式:转让或面议
本项目建立的LCSC靶向多模态影像导航系统,为制定精准和个体化的HCC介入治疗方案,以及实时有效评估治疗效果提供理论基础和科学依据;在此平台所开发的LCSC靶向纳米药物,有望“根治”HCC,提高患者的生存期。技术成熟程度,适用范围和安全性:使用活细胞指数富集配体系统进化技术(CELL-SELEX),筛选出识别LCSC(CD133+)的5条候选核酸适配体,在细胞-动物-临床三个层面的结果证实了适配体A5能够特异识别LCSC,具有肝癌组织结合的靶向性,能够为肝癌的诊断和治疗提供重要的载体;通过构效关系理性设计合成了高性能T1明场造影剂、高性能T2暗场造影剂、T1-T2双模式磁共振造影剂和可激活的磁共振成像探针等,用于原位肝癌等肿瘤模型的灵敏特异成像;发展了简便合成砷剂纳米药物的策略,实现了载药量高且重复性好的优点,砷剂纳米药物可增加药物摄取量,并降低毒副作用,并有望进一步合成放大;设计合成了一类具有pH响应的砷剂纳米药物,纳米药物在酸性条件下水解释放出Mn2+和砷,从而实现了触发式T1明场造影成像,实现了活体下实时监测砷剂药物的释放情况。