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土壤线虫电动分层定量采集装置

成果类型:: 发明专利

发布时间: 2022-12-14 11:27:04

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 马国范 | 2023-11-11 00:29:23
土壤线虫电动分层定量采集装置,属于土壤动物学技术领域,由钻头(1)、样筒(2)、分层签(3)、导签筒(4)、抽拉固签筒(5)、按签把手(6)、蓄电池(7)、按签把手筒(8)、电机(9)、电机支筒(10)、把手活动舱(12)、电源开关(13)、电源线(14)、电源线筒(15)、转子上固筒(16)、取样盖(18)、转子下固筒(23)、转子(26)组成,其特征在于:所述的抽拉固签筒(5)上端两侧均焊接在按签把手(6)下端,下端游离,抽拉固签筒壁(29)分布有2‑4圈活动接头(27),每个活动接头(27)均连接一个分层签(3)。该装置制作简单,可操作性强,成本低廉,效果明显。
1.土壤线虫电动分层定量采集装置,由钻头(1)、样筒(2)、分层签(3)、导签筒(4)、抽拉固签筒(5)、按签把手(6)、蓄电池(7)、按签把手筒(8)、电机(9)、电机支筒(10)、把手活动舱(12)、电源开关(13)、电源线(14)、电源线筒(15)、转子上固筒(16)、取样盖合页(17)、取样盖(18)、取样盖固封(19)、转子下固筒支架(22)、转子下固筒(23)、转子上固筒支架(25)、转子(26)组成,其特征在于:所述的抽拉固签筒(5)为锰钢质,呈圆筒状,上端两侧均焊接在按签把手(6)下端,下端游离,抽拉固签筒(5)四周的壁为抽拉固签筒壁(29),抽拉固签筒壁(29)所围成的空腔为抽拉固签筒腔(28),抽拉固签筒壁(29)的厚度为0.5-1毫米,抽拉固签筒壁(29)外表面上等距离分布有2-4圈活动接头(27),每圈活动接头(27)有8-16个,相邻两个活动接头(27)之间的角度相等,每个活动接头(27)均连接一个分层签(3);按签把手(6)为锰钢质,横截面为圆形,圆形的直径为1-2厘米,按签把手(6)上端游离,
"99mTc-奥曲肽显像联合血清降钙素、CEA检测在甲状腺髓样癌术后随访中的临床应用研究"为齐齐哈尔市科技局应用技术类指令性计划,项目编号为SFGG-201570。甲状腺癌是最常见的头颈部恶性肿瘤,其中甲状腺髄样癌恶性度较高,术后易复发和转移。同时甲状腺髓样癌是一种神经内分泌肿瘤,该类肿瘤及其转移灶比正常组织细胞能更多地表达SSTR,利用恶性肿瘤组织中SST的高亲和性,通过放射性核素99Tcm标记的奥曲肽与存在于肿瘤表面的特异性受体结合使甲状腺髓样癌显像,可以诊断甲状腺髓样癌术后的复发与转移。降钙素与CEA是临床常用的甲状腺髓样癌诊断和术后疗效判断的指标,但二者在甲状腺髓样癌术后复发或转移的诊断中灵敏度与准确率有待提高,不能对病灶进行准确定位,因此考虑将99mTc-奥曲肽显像联合血清降钙素、CEA检测应用于甲状腺髓样癌术后随访,监测甲状腺髓样癌的复发和转移,提高诊断的灵敏度与准确率。24例受检者99Tcm-Octreotide显像诊断甲状腺髄样癌术后复发或转移的灵敏度为72.7%、特异性为92.3%、准确率为83.3%;Ct、CEA诊断甲状腺髄样癌术后复发或转移的灵敏度为90.9%、特异性为84.6%、准确率为87.5%。两法联合检测诊断甲状腺髄样癌术后复发或转移的灵敏度为100%、特异性为84.6%、准确率为91.7%。两法联合应用提高了甲状腺髄样癌术后复发或转移诊断的灵敏度和准
雷锋团队是由哈尔滨师范大学14级政治与行政学院的关明贺同学于2015年9月1日建立的学生自主创立的创业团队。在黑龙江福成科技有限公司的赞助下,旨在为江北的大学生服务,让大学生过上更好的大学生活。自创立以来,雷锋团队本着为同学服务的宗旨,解决大学生生活问题为核心,为大学生提供广大的创业机会。创立后不久已成为哈尔滨江北十余所大学院校人数最多、最有号召力和影响力的学生团队组织。
全球卫星导航系统能够全天候且连续的为各类用户提供准确的导航信息,受到了全球各国的高度关注与重视。近些年,对于卫星导航系统的利用突破了军事应用的范围,已经渗透到了应用前景更为广阔的民用领域,如民用小型无人机低空飞行、飞机进场着陆控制、海洋交通管制、物流管理、移动通信网授时等方面。预计到 2020 年左右,全球卫星导航产业总产值将达5000亿美元,将成为继互联网和移动通信之后的全球第三个高速发展的电子信息产业。 然而随着卫星导航接收机所处的工作环境日益复杂、人为干扰技术的不断提高、以及干扰设备成本的降低,使得卫星信号越来越容易受到干扰。目前关于如何实现卫星导航接收机高性能、抗干扰和小型化已经成为研究的热点,基于阵列天线的小型化、低成本组合导航抗干扰接收机是未来高性能导航终端的必然发展趋势! 目前国内外关于抗干扰方面的研究主要集中于单纯阵列天线或单纯组合导航,尚没有文献给出阵列天线自适应处理和组合导航之间的误差耦合机理,尤其关于低精度惯导、自适应阵列天线和卫星导航接收机一体化设计方面,相关基础问题需要深入研究。通过本项目研究揭示出阵列天线、GNSS和MEMS一体化误差耦合机理,实现了阵列天线空时处理和组合导航预滤波一体化设计,以及一体化条件下GNSS/MEMS深组合滤波理论,同时构建阵列天线、GNSS/MEMS一体化测试平台,开展实验研究,实现阵列天线、卫星导
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。