医用镁合金作为可降解医用材料被誉为第三代生物医用材料。这类新型医用金属材料抛弃人们通常将金属植入材料作为生物惰性材料使用的传统思想,而巧妙地利用镁基金属材料(纯镁及镁合金)在人体环境中易发生腐蚀(降解)的特性来实现金属植入物在体内逐渐降解直至最终消失的医学临床目的。镁合金材料作为可降解硬组织植入材料同现已开始临床应用的陶瓷、硫酸钙和聚乳酸相比具有很大的优势:首先镁合金的降解产物生物相容,不会对人体产生明显的负作用,且微量释放的镁离子对组织生长有益
其次作为可降解硬组织植入材料,镁合金力学性能能较好的满足作为骨科植入材料的要求,尤其是其较低的弹性模(大约42GPa)与不锈钢(189~205 GPa)、钛合金(105~117 GPa)和Co-Cr(230GPa)合金相比,与人骨更为接近 (2~20GPa),可以大大减少应力遮挡效应。但是镁合金存在于应用上的问题主要是降解速率过快,难以实现有效控制。现有不少改性方法如碱热处理、热处理和阳极氧化与微弧氧化与离子注入等方法,但是还不能有效解决降解速度过快的问题。采用APTES(3-氨丙基三乙氧基硅烷)等硅烷偶联剂实现了有机生物大分子材料丝素蛋白与镁合金化学连接,丝素蛋白涂覆层可以有效减缓植入镁合金的降解,但是引入的APTES对生物体具有潜在细胞毒性,且丝素蛋白被覆层与镁合金复合结构放置一段时间后会出现不同程度的开裂,影响对镁合金降解速率的可控性。因此,采用生物无毒性方法实现镁合金与丝素蛋白被覆层的可靠连接对于有效延缓镁合金降解速率、扩大镁合金在生物医用材料领域的应用具有重要研究意义。
Exendin-4是一种生物合成肽,对GLP-1有类似的作用。 Exendin-4调节饱腹感,并减少胃排空,通常具有减肥的净效果。 由于GLP-1是通过二肽基肽酶-4快速降解,具有较短的半衰期。因此,一些类似物,包括Exendin-4对二肽肽酶-4耐药,通常用于2型糖尿病的治疗。 先前的研究已经发现Exendin-4对炎症反应的抗炎作用。 在目前的研究中,我们探讨了Exendin-4对静脉曲张炎症介导的细胞凋亡的影响。
首先细胞用LPS处理,诱导炎症反应。用LPS处理内皮细胞。 然后将Exendin-4加入细胞培养基中。 用Westernblots、qPCR和ELISA方法分析Exendin-4在LPS介导的细胞死亡中的作用。所得数据用统计软件进行相应的统计学分析。
哈尔滨医科大学坐落在北国冰城哈尔滨,是一所历史文化底蕴深厚的医学高等学府,由我国现代医学先驱伍连德博士于1926年创办的滨江医学专门学校(1938年更名为哈尔滨医科大学)和前身为中国共产党于1931年在江西瑞金创建的中国工农红军军医学校原兴山(现鹤岗市)中国医科大学第一、二分校组建而成。学校历经97年的发展建设,传承伍连德博士“赤诚爱国、自强创业”的精神,发扬中国工农红军军医学校“政治坚定、技术优良”的光荣传统,秉承“木直中绳、博学载医”的校训,综合实力不断增强,具有相当的发展规模和鲜明的办学特色。学校是部委省共建大学、黑龙江省国内一流大学建设高校、中俄医科大学联盟中方牵头单位、国家理科基础科学研究与教学人才培养基地、教育部首批试办七年制高等医学教育院校、教育部高水平公共卫生学院建设高校。
GFSM型轨道车用防水密封门是我公司经过技术创新,独立研发的一种新型的、安装在井下通车轨道上防水密封门,产品技术水平国内领先。
该产品由门体(包括门板、门框)、底架(上置通车轻轨、下设滚动钢轨)、移轨机构(上置连接轻轨)三部分组合而成。结构简单,移轨快速便捷,维修维护方便,成本低廉,通风、通车、过人、防水、防火五种功能合一。
该防水密封门的门及门框和底架组合为一体。底架边缘安有永久磁铁,密封门开启后由永久磁铁吸附定位,不会因自由摆动而发生危险。移轨机构下部设有支撑滚轮,安装在底架所设置的钢轨之上,可来回横向推拉滚动。底架上设有卡销能卡住移轨机构上的连接轻轨,保持轻轨对接可靠锁紧。密封胶条使用井下救生舱所用密封材料,耐压等级高、耐压时间长,防水密封效果好。
该产品适用于煤矿矿井、或非煤矿井的井下使用。安装在易于发生透水事故的井下通车轨道上使用,也可以安装在井下供电所、泵房等通车通道上使用。
——主要技术性能指标(GFM1850×2100):
(1)门体几何尺寸:1850mm×2100mm(最大门宽×最大门高)
(2)底架几何尺寸:2900mm×1722mm(最大架长×最大架宽)
(3)钢轨轨距:670mm(轨道中心距离)
(4)防水压力:0-3.5MPa
(5)密封胶条直径:Φ20mm
(6)工作环境条件:大气压力80kPa~110kPa;环境温度-30℃~40℃
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。