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一种基于计算机视觉的智能分拣设备

成果类型:: 实用新型专利

发布时间: 2023-05-25 10:15:20

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 | 2023-11-10 17:24:35
本实用新型公开了一种基于计算机视觉的智能分拣设备,涉及智能分拣设备技术领域,包括滑动板,所述滑动板的底部设有机电箱二,所述滑动板的一侧滑动连接有底板,所述滑动板的顶部两侧固定连接有护栏一,所述滑动板的顶部上方设有若干滚筒一,且若干滚筒一的两端均与护栏一的内壁转动连接,若干所述滚筒一的一端贯穿护栏一,其中一个所述护栏一的外侧均布设有若干转动轮一,滑动板的底部设有两个滚轮,可根据外部计算机观测计算货物的大小,控制电机的转动方向,使得电机带动转动轮二转动,转动轮二通过皮带三带动两个滚轮转动,从而达到滑动板沿着滑槽滑动,将货物分散至与货物大小相匹配的分拣口,有效的防止货物卡住,耽误运输的时间。
1、本实用新型提供一种基于计算机视觉的智能分拣设备,滑动板的底部设有两个滚轮,可根据外部计算机观测计算货物的大小,控制电机的转动方向,使得电机带动转动轮二转动,转动轮二通过皮带三带动两个滚轮转动,从而达到滑动板沿着滑槽滑动,将货物分散至与货物大小相匹配的分拣口,有效的防止货物卡住,耽误运输的时间; 2、本实用新型提供一种基于计算机视觉的智能分拣设备,滚筒一与滚筒二的一端均用电机带动皮带,皮带带动转动轮传动,从而转动轮带动滚筒一与滚筒二转动,且滚筒一与滚筒二中间均间隔一个,有效的减少了设备的耗电率,且并不减慢设备的运输效率。
①课题来源与背景:胸腺来源的CD4+CD25+调节性T细胞(CD4+CD25+ Treg细胞)是机体维持自身免疫耐受稳定的重要因素。CD4+CD25+ Treg细胞缺乏或功能异常可诱发小鼠多种自身免疫性疾病,正常的CD4+CD25+ Treg细胞则可阻止这些疾病的发生。在人类自身免疫性疾病的研究中,是否普遍存在CD4+CD25+ Treg细胞的分子与细胞学异常尚无定论。重症肌无力(myasthenia gravis, MG)是乙酰胆碱受体(acetylcholine receptor, AChR)抗体介导的,细胞免疫依赖及补体参与的神经系统自身免疫性疾病。为阐明MG发病机制中是否存在CD4+CD25+ Treg细胞的功能异常,本研究对比分析了MG患者与健康对照者外周血CD4+CD25+ Treg细胞数量、免疫抑制功能及分子特征,发现MG患者虽然CD4+CD25+ Treg细胞数量正常,但其在发挥免疫调节作用时存在严重的功能障碍,同时伴有细胞内因子FoxP3的表达降低。因此MG患者外周血CD4+CD25+ Treg细胞的免疫抑制功能障碍,以及细胞内因子FoxP3的表达障碍可能参与MG的发病过程。 ②研究目的与意义:MG是T细胞依赖的AChR抗体介导的神经系统自身免疫性疾病,患者80%有胸腺肥大或胸腺瘤,也常合并甲状腺功能亢进、甲状腺炎、系统性红斑狼疮、类风湿性关节炎和天疱疮等其
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。
细胞凋亡机制的异常是肿瘤重要的特征性改变之一,诱导细胞凋亡是放、化疗等多种治疗策略杀伤肿瘤细胞的理想方式;因此,明确调控细胞凋亡的分子机制是肿瘤生物学研究领域所面临的重要任务。 p53是一种最为广泛的抑癌基因编码蛋白,也是调控细胞凋亡的关键因子。 ASPP(Apoptotic-stimulating proteins of p53)蛋白家族包括iASPP(Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53), ASPP1和ASPP2。该家庭成员主要通过结合并选择性调控p53依赖性的细胞凋亡通路来发挥其在肿瘤中的作用, 这些发现提示ASPPs可能在肿瘤的发生,发展和耐药性的产生过程中发挥重要的作用,明确ASPP蛋白家族发挥其活性的具体调控机制将具有重要的理论意义和潜在的应用价值,然而, ASPPs的活性是如何被调控的却有待明确。本项目在转录后水平对iASPP的活性调控机制进行了探讨,提出了新的caspase蛋白酶剪切对iASPP的调控作用,同时还提出了该剪切事件对细胞凋亡的反馈调控作用和机制,研究成果为全面认识iASPP的功能提供新的线索,提高了对其多种活性调控机制的认识,从而更好地指导iASPP作为新肿瘤靶标在临床诊断和治疗中的应用,提高肿瘤的治疗效率。 相关研究成果发表于Cancer cell等SCI期刊,其中发表于Cancer
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。