所谓无线网络,既包括允许用户建立远距离无线连接的全球语音和数据网络,也包括为近距离无线连接进行优化的红外线技术及射频技术,与有线网络的用途十分类似,最大的不同在于传输媒介的不同,利用无线电技术取代网线,可以和有线网络互为备份。可以通过此功能对卫生监督调查取证装置提供便利条件,原有有线的装置,只配备较大、容易被发现的摄像头装置,安装起来十分不方便,需要扯线、埋线等复杂工作,使其安装后不美观,起不到隐蔽性,由于线的长短受限制,好多地方容易产生死角,照不到的情况,也容易被破坏卫生的人发现,如今在注重卫生环境的社会中原有的摄像头装置无法满足进步飞速的时代。
1.本实用新型利用无线网络传输单元与电脑连接,将调查取证过程中拍摄的画面实时实地的传送给电脑显示并存储,避免因取证拍摄后因电磁信号的干扰造成数据丢失的情况,并且电脑所在的管理部门能够尽早的了解取证现场的情况,现场“声情并茂”讲述为管理人员采取措施和做出判断提供了真是的依据,并且无线连接技术,可不必为连线、信号延迟、遗漏和干扰而烦恼。
2.本实用新型在镜筒上设计了红外灯,能够清楚的显示当前摄像头所拍摄的位置,有利于调整镜头将关键信息完整的录入,供管理人员研究参考。
3.本实用新型设计了与无线遥收发器配套使用的遥控器,可以随时随地方便的控制镜头旋转,拍摄到理想的位置,录下想要的画面。
HTK-TP16型车辆运行品质轨边动态监测系统(TPDS),采用专用的力传感器和振动传感器阵列测量车轮和钢轨之间的作用力和振动,实时在线监测运行中列车轮轨间的动力学参数,实现铁道车辆超偏载、踏面损伤的检测,并对车辆运行状态进行分级评判,实现对列车运行品质进行评价,提前发现车辆故障,及时预警,将事故消灭在萌芽中。
1、车辆运行品质检测功能的实现
采用高平顺测试平台连续测量轮轨垂直、横向载荷,从测试的轮轨力波形量值大小捕捉蛇形失稳等现象的主要动力学特征(动轮比、轴脱轨系数等),并结合多次数据综合评判识别车辆运行状态不良,及时跟踪、报警、扣修,提高车辆整体运行品质,减少车辆脱轨事故的发生。
2、踏面损伤检测功能的实现
采用力传感器阵列实现轮轨作用力的连续测量,对于不同车速和轮重的车轮踏面损伤引起的冲击力按照一定的速度和重量换算为踏面损伤冲击当量进行统一的计算。采用加速度传感器阵列实现对踏面损伤冲击振动的直接测量。多种传感器的融合判别,进一步提高了踏面损伤预报的准确率。
3、超偏载检测的实现
通过力传感器阵列实现轮重的测量,在轮重基础上计算车辆的总重、前后转向架重、轴重以及车辆两侧的重量,进而实现超偏载的测量和报警。
系统实现了与车号自动识别系统的集成和监测信息的网络传输,可对报警车辆进行实时追踪,重点区段全程监测,以保证列车运行安全的综合效益。
主要技术指标
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。
本课题来源于国家自然科学基金,题目为:11β-羟甾脱氢酶1的双重调节剂抗非酒精性脂肪肝纤维化机制的研究,研究编号:81070329。课题研究背景:近年来非酒精性脂肪肝纤维化(NAFLD)的发病率迅速上升,特别是在肥胖和糖尿病时,NAFLD已成为常见的肝脏疾病。外源性和内源性糖皮质激素(GC)是公认的导致NAFLD的原因,主要表现为组织特异性GC机制驱动的代谢功能障碍。11β-羟基甾体脱氢酶1(11βHSD1)是机体内调节糖皮质激素代谢的主要酶。代谢无生物活性的GC可的松和有生物活性的皮质醇互相转化,从而改变GC新陈代谢。由此11βHSD1专一的抑制剂可用于NAFLD的治疗,在本实验中课题组研究了姜黄素衍生物对脂肪细胞和糖尿病小鼠的作用机制,病理研究表明,2 型糖尿病(T2DM)很多器官最终都普遍存在纤维化现象,在姜黄素衍生物作用下,糖尿病模型小鼠不同病程肝脏、肾脏纤维化水平上均有改善,我们有做了相关基因的表达变化。为抗器官纤维化的研究与治疗奠定基础。
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。