一种检验水工混凝土耐久性的实验装置,本实用新型涉及一种检验水工混凝土耐久性的实验装置。本实用新型的目的是解决传统的检验方法操作复杂,供水和出水分离,需要不停对装置供水,花费高,且不能实时调整水质的各项参数,检验不能精准模拟实际天然水环境的问题。它由储水装置、供水软管、蠕动泵、矩形水槽、水位控制器和集水软管组成;所述储水装置的侧壁开有取样口,所述储水装置的瓶口处设置橡胶塞,所述橡胶塞上加工有出水孔和进水孔。本实用新型用于检验水工混凝土耐久性。
本实施方式将提前准备好的混凝土试块放入到矩形水槽9中,向储水装置1中加入适量的天然河水,运行蠕动泵7使水流动,调节水位控制器11调整水位到预期高度。在检验过程中,通过取样口3抽取水样对水质进行检测,判断水质变化情况,若需调整水质的某项参数,直接向取样口3中加入试剂即可。同时可以向取样口3中加入水分,补充蒸发和反应的水分。实验结束后,直接将供水软管和集水软管从装置上拆除,将各部分清洗干净以后即可进行下一批次试验,操作简便。
本实施方式操作方便,使用蠕动泵作为动力来源,可以根据实际需要随时调整水流速度;储水装置留有取样口,用作水质检测时抽取水样和调整水质参数时加入试剂,当对水质的某项参数进行特定调整时只需向取样口加入相关试剂即可,无需重新搭建实验装备。
任务来源:黑龙江省自然科学基金项目(LC2017040);
应用领域:基础理论与临床应用研究;
性能指标:
(1)构建KLF7腺病毒表达载体;体外调控KLF7的表达,明确KLF7对脊髓神经元/运动神经元形态、生化及分子结构的调控机制。
(2) 明确KLF7在SCI的时空分布规律,探讨SCI诱导DPST神经元胞体和树突退行性改变,及对DPST"功能性中继"作用的影响。验证KLF7治疗是否可以逆转这种变化。
(3) KLF7逆行干预对脊髓损伤后腰段运动神经元回路及功能恢复的影响;
先进性:国内领先 ;
成果的创造性:
(1)首次验证AAV-KLF7能够有效转染脊髓和DRG神经元,增加脊髓神经元KLF7、NGF、TrkA的表达,进而促进脊髓神经元神经突和DRG轴突生长;
(2)首次证实KLF7通过上调靶基因NGF、TrkA、GAP43的表达,促进DPSN轴突可塑性及与腰段运动神经元突触形成;
(3)首次明确AAV-KLF7促进SCI后运动功能恢复;
推广应用的范围、条件和前景:
本研究通过KLF7病毒逆行干预调控脊髓损伤(SCI)腰段运动神经元环路重塑,促进功能恢复。本研究为进一步研究SCI损伤机制、发现新型SCI治疗方法提供新的研究思路和治疗靶点。
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。
神经上皮肿瘤是颅内最常见的一大类肿瘤,根据WHO脑肿瘤病理分级标准共分为4级,将Ⅰ、Ⅱ级肿瘤定义为低级别肿瘤, Ⅲ、Ⅳ级定义为高级别肿瘤。神经上皮肿瘤的病理级别是制定最佳手术方案和术后治疗及评估预后的关键,因此评估神经上皮肿瘤病理级别对于临床意义重大,常规MR图像上肿瘤的对比剂强化程度通常作为肿瘤病理级别的指标,但临床上常遇到强化程度与病理级别不相符,而灌注成像、磁共振波谱分析及PET-CT检查,由于处理过程繁琐、复杂,检查时间长,价格昂贵等原因,在临床有一定的限制。肿瘤病理分级的金标准为病理切片,整个过程费时、复杂,以及标本若取材不适当或不是取自最恶性部分,也会造成组织病理学分级不准确,本实验将影像学与组织病理学研究方法相结合,通过探讨神经上皮肿瘤的ADC值、PCNA表达与病理分级的关系,从而达到用简单易行的ADC值来评估肿瘤的病理分级,为临床的诊断及治疗提供重要价值的信息。
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。