1.采用可编程控制PLC与工业计算机GPC相连接作为双系统冗余控制核心部分,通过之间的数据通讯实现在其中一种系统出现故障时但系统依然可以稳定运行并发出故障信息实现冗余控制,与传统单系统双控制器冗余控制比较具有不同双系统故障率更低。
2.数据控制总线CZ与水泵控制模块COM相连接执行对多台水泵运行控制;数据远传总线YZ连接显示触摸屏HIM进行数据显示及就地控制,数据远传总线能够通过数据远传模块与云平台进行数据交换,云平台能够通过互联网与管理站服务器、管理站计算机、管理员移动端连接实现远程数据监测与控制。
1.利用数据传感器与数据控制总线连接;水泵控制模块与数据控制总线连接;数据远传模块与数据远传总线连接;显示触摸屏与数据远传总线连接,可以提供水泵全生命周期的监测、控制与保护。
2.计算机与可编程控制器连接,用于与工业计算机双向通信;能够增强装置可靠性与控制准确性,同时能够提高运行效率及故障预警率。
牛乳中的乳脂含量是衡量牛奶质量高低的重要因素,也是畜牧业生产中重要的经济指标之一。虽然已经明确奶牛乳腺中ACC、FASN等脂肪酸合成关键酶的表达直接影响乳脂的合成,但这些关键酶的表达受哪些基因调控,又是通过哪些信号通路完成调控作用的却并不十分清楚。
本研究明确乳脂肪合成前体物对CIDEC表达及亚细胞定位的影响,并筛选出乳脂肪前体物诱导的可以与CIDEC相互作用的转录因子;阐明奶牛乳腺上皮细胞中调节CIDEC基因表达及乳脂肪合成的上游信号通路;鉴定了CIDEC可以相互作用的转录因子,阐明奶牛乳腺上皮细胞中CIDEC与这些转录因子共同作用调节乳脂肪合成关键酶表达的分子机制。
CIDEC在白色和棕色脂肪组织中高表达,目前关于CIDEC基因的研究多集中在促进脂滴的融合和抑制脂解两个方面。本研究前期结果发现,CIDEC的表达与奶牛的乳脂率之间呈现正相关。奶牛乳腺上皮细胞中CIDEC基因过表达和干扰以后,甘油三酯的合成量发生相应地升高和降低,与甘油三酯合成相关的酶的表达也相应升高和降低。为进一步阐明CIDEC在泌乳奶牛乳脂合成中的调控方式,本研究首先采用western blot和免疫荧光方法检测乳脂合成前体物是否可以调节CIDEC的表达,然后通过基因干扰和抑制剂处理分析mTOR和AMPK信号通路对CIDEC表达的调控方式,最后研究CIDEC调节乳脂合成关键酶表达的分子机制。结果显示乳脂合成
哈尔滨硕诺科技有限公司成立于2021年,经营范围包含:配电开关控制设备研发、电机及其控制系统研发、智能水务系统开发、配电开关控制设备制造、工业自动控制系统装置制造、工业自动控制系统装置销售、工业控制计算机及系统销售,致力于智能水泵控制系统等领域内新技术的应用和新产品的研发。目前,公司已形成以智能水泵远传控制系统产品为代表的产品系列。公司自主研发的智能水泵远传控制系统等产品实用性强、科技含量高、性能稳定可靠,已经得到了广泛应用。
卵巢癌是女性生殖系统常见恶性肿瘤,其死亡率高居妇科肿瘤的首位。由于早期无临床症状,绝大多数患者就诊时已是出现侵袭、转移,而发生侵袭、转移是影响卵巢肿瘤患者预后的重要因素。卵巢癌的发生机制中包括原癌基因激活、抑癌基因失活、凋亡抑制等。Hippo通路中有多种原癌基因参与,Hippo通路异常会导致细胞增生和凋亡失衡,促进肿瘤的发生。Yes—相关蛋白(Yes—associated protein,YAP)是Hippo通路中的关键环节,是一类细胞内连接蛋白和转录共激活因子,可调制细胞分化和凋亡。P73是P53基因家族中的新成员,功能、结构与P53极为类似,通过调控细胞凋亡参与肿瘤发病及侵袭。本研究观察了卵巢癌组织中YAP、P73等表达变化,并探讨与卵巢癌发生发展的关系。结论:1、在卵巢癌上皮性肿瘤中YAP、KISS-1、MTA1呈下调表达,YAP的表达与组织学分型、腹水显著相关,KISS-1、MTA1与FIGO临床分期、淋巴结转移、腹水显著相关。2、在卵巢上皮性肿瘤中P73、Fascin、Ezrin呈上调表达,P73的表达与WHO分级、FIGO临床分期、淋巴结转移、腹水显著相关,Fascin、Ezrin与FIGO临床分期、淋巴结转移、腹水显著相关。3、相关分析显示,卵巢上皮性癌组织中YAP、P73的表达无相关性,Kiss-1和MTA1的表达呈负相关,Fascin与Ezrin阳性表达呈正相关。
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。