一种光纤光栅高温传感器的封装结构,涉及一种光纤光栅高温传感器保护装置,为了解决现有的光纤光栅传感器耐高温性差的问题。本新型的毛细陶瓷管为两端开口的桶状结构;光纤光栅的一端无应力封装在毛细陶瓷管内,光纤光栅的另一端伸出毛细陶瓷管外;保护气体填充在光纤光栅与毛细陶瓷管之间;刚玉管为一端开口的管状结构;
毛细陶瓷管设置在刚玉管内,并且刚玉管与毛细陶瓷管同轴设置,耐高温纤维填充在毛细陶瓷管外壁与刚玉管内壁之间;装配部通过耐高温陶瓷胶固定在刚玉管的开口端;尾纤的一端由法兰的安装部穿入,由法兰装配部穿出,并与光纤光栅的另一端相连通,尾纤的另一端用于连接解调仪。有益效果为耐高温好,机械强度好。
本项目结合间充质干细胞归巢理论和组织工程技术,提出利用组织工程技术制作具有即诱导移植MSC归巢、又捕获自身MSC归巢到骨缺损区,促进成骨作用的仿生骨膜,达到干细胞连续性作用的良好效果。开辟以组织工程技术诱导移植或自体干细胞归巢到骨缺损区,保证干细胞治疗的连续性和时效性,有望进一步开发出具有较大经济社会效益的人工骨膜组织。
1)观察高糖环境下CXCL8对MSC、HUVEC的增殖、迁移、运动等生物学行为的影响;检测CXCL8-MSC条件培养基细胞因子构成;观察条件培养基对血管内皮细胞成血管能力的影响,阐明CXCL8/CXCR4轴、Wnt通路在诱使MSC归巢的作用。
2)构建含真皮基质的"壳-芯"型PCL/胶原生物活性仿生骨膜,观察该仿生骨膜的结构、理化性质、生物力学特性;对该生物材料的致敏性、抗原性和致癌性等生物学性质进行评价。
3)将CXCL8修饰的MSC(CXCL8-MSC)接种到含骨膜基质的"壳-芯"型PCL/胶原生物活性骨膜上,观察MSC活力、增殖、凋亡、分化为成骨细胞的生物学表现。
4)利用兔桡骨骨膜缺损模型,探讨含骨膜基质的"壳-芯"型PCL/胶原生物活性骨膜诱使CXCL8-MSC、MSC归巢对骨膜缺损治疗发挥的效果;判断随着MSC释放CXCL8,诱导兔自身MSC、移植MSC归巢的时效性,保证干细胞作用的连续性,阐明CXCL8/CXCR4轴、Wnt通路作用机
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位
本研究运用3.0T磁共振检查技术(T2-mapping 序列和DWI序列)对中药丹参注射液治疗膝关节骨性关节炎(KOA)关节软骨疗效进行评价,通过影像学数据与ISOA评分标准行相关性分析,探讨3.0T磁共振生理成像检查技术(T2-mapping 序列和DWI序列)评价中药丹参注射液治疗膝关节骨性关节炎(KOA)关节软骨疗效的价值,总结出MRI检查对早期膝关节骨性关节炎关节软骨损伤程度的评价标准,使ISOA评分更具客观性。
通过选择2010年6月-2012年6月在黑龙江中医药大学附属一院就诊,年龄在40-50岁之间,体重介于50-75kg之间,且同意参与本研究治疗方案的早期OA患者随机分为治疗组和对照组,治疗前按Lequesne制定ISOA评分标准进行评分,并应用3.0T磁共振T2图(T2-mapping)成像测量T2值和扩散加权成像(DWI)成像测量表观扩散系数(apparent diffusion coefficient,ADC值)。治疗过程中试验组给予丹参注射液关节内注射治疗;对照组给玻璃酸钠注射液关节腔内注射治疗。最终选取60例(治疗组30例,对照组30例)符合试验设计的病例进行研究。分别于治疗第1、2、3、4、5周对患者进行膝关节ISOA评分,并进行3.0T磁共振T2-mapping成像测量T2值和DWI成像测量ADC值。
两组患者治疗后ISOA
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。