解决上述技术问题的拟议技术是一种容器,其包括用于接收种子(球茎或块茎)的外壳和促进幼苗第一次生长的营养基质。所述容器包括激活装置,所述激活装置允许将种子和营养基质接触。
我们的技术通过使用磁性纳米探针敏感检测不同体液(包括血清、唾液和尿液)中的目标生物标记物,为早期阿尔茨海默病诊断提供了解决方案。此外,我们的检测分析具有广泛的动态范围,允许在微量(几微升)样本中对生物标记物进行量化。事实证明,它对不同的体液非常有用。它是一种无创、快速、经济的AD准确诊断方法。
该解决方案是一种基于深度学习的技术,例如工业环境中的分割,旨在减少从像素级到视频级的注释的工作成本。使用实例分割,目标不仅是检测和定位场景中的对象,还可以确定实例的不同类别和数量(或将更多相同类型的对象识别为不同)。这有助于场景理解,生成的模型可用于生产率测量或流程改进。增量学习用于确保只更改模型中需要用新数据更新的部分,从而减少重新训练和模型更新所需的时间。
该专利技术旨在针对一些独特的多糖标记,这些标记可成功应用于铁皮石虎和虫草产品的认证。通过使用高效凝胶渗透色谱法(HPGPC),我们发现只有铁皮石虎或虫草样品在高分子尺寸范围内显示出其独特的峰。除了认证外,该方法还可以通过区分多糖的数量来评估草药的质量。
该技术产品是一个用于工作区管理的高级分析和传感器平台。该专有平台允许对工作环境进行无与伦比的深入了解,包括全面和实时的工作空间利用数据和环境数据。有了这些见解,可以制定计划来提高工作区效率和空间分配,从而改善工作区用户体验。
新西伯利亚州立大学(俄罗斯)开发了一种基于人工智能的自主移动机器人平台,并获得了专利,该平台可全年清除街道、人行道和草坪上的树叶和垃圾,以及铲雪。机器人具有高度的机动性,可以在一天、一年、任何地形、任何天气条件和任何障碍物出现时自主工作。该大学正在寻找商业和许可协议的合作伙伴
腰痛是社区常见病。这种疾病与我们的坐姿生活方式有关。定制骨科座椅是解决这一问题的主要方法之一。添加3D打印是一种潜在的低成本和更快的替代方法,用于定制骨科座椅。然而,目前还没有知名的商业实体提供3D打印骨科座椅。一个可定制的数学模型可以促进3D打印座椅。
开发了一种新的高效、简单、选择性和无副产物的合成碧玄岩纳米颗粒的方法。其应用将满足与这些纳米颗粒的生产相关的当前需求,这些纳米颗粒可用于遗产修复、建筑或生物医学等不同领域。
阿利坎特大学碳材料与环境研究小组开发了一种新方法,用于获得具有优异性能的碳材料,如燃料电池或金属空气电池中的电催化剂。该方法基于聚苯胺(或其衍生物)在高温下的热处理,并允许以非常简单、快速的方式在单个阶段获得高性能的无金属碳材料。这些新型材料的特点是其在碱性介质中的氧还原反应中具有优异的催化活性和选择性,它们非常稳定,耐甲醇和一氧化碳中毒,最重要的是,它们的制造成本低,这使它们成为替代当前市售铂基催化剂的有希望的候选材料。我们正在寻找有兴趣获取该技术用于商业开发的公司。