步行在城市交通全方式出行中占比最大,是最基本的交通方式之一,同时步行也是多交通方式间接驳的主要选择方式。研究轨道交通站点步行范围有助于分析轨道交通客流特征,开展轨道交通客流预测,并且有助于合理规划轨道交通站点,为其他方式与轨道交通接驳规划提供支撑。
已有的服务范围确定方法大多基于交通调查,并将土地利用、过街设施、个人属性等因素量化考虑,以交通调查结果或最大可接受的步行距离作为半径的圆形区域为轨道交通站点的步行服务范围,但仅基于调研数据构建模型的研究无法满足无偏估计的要求,并且未考虑站点周边的道路空间特征和城市功能设施布局,使得构建的服务范围存在一定偏差。本发明克服现有研究方法的不足,利用POI和站点出入口坐标,结合实际道路网络,并考虑行人过街速度,计算步行到达轨道交通站点的最短路径,通过站点周边POI的分布确定轨道交通站点步行范围,使轨道交通站点步行服务范围更加精确。
3D打印技术,即快速成型技术的一种,它是一种以数字模型文件为基础,运用粉末状金属或塑料等可粘合材料,通过逐层打印的方式来构造物体的技术。被认为是第三次工业革命的重要组成部分。亚洲制造业联盟分别于2014年在青岛,2015年在成都召开了世界3D打印技术产业大会,每次均有生物医学专项会场,同时生物医学3D打印机应运而生。3D打印在医学领域的应用研究刚刚兴起,成功案例颇多,但科研研究较少,3D打印技术在医学上的应用,从思想萌发到节节开花,是科技发展的必然趋势,我们这个科研团队就是想借此春风将3D打印技术应用在复杂胆道手术中,通过实体模型的模拟手术来预见及预防复杂胆道手术中严重的手术并发症的发生,从而最大程度上的保护患者的健康。加之,生物医学3D打印机价格的放开,使科研到临床应用成为可能。
复杂胆道手术中的胆管损伤以及血管损伤如何避免是当前腹部外科中的重大难题之一。胆管损伤的发生使这类患者长期生存,但生命质量低于正常康复人群和健康人群,而且造成卫生保健系统的资源浪费和沉重的财政负担,同时胆管损伤也因此成为最易和最常引发外科医疗事故诉讼的原因。
本课题是将患者的CT和MRI的影像转化为数字模型文件,应用成熟的3D打印技术,复制出与患者病变部位解剖、颜色和质感等完全相同的实体模型,通过模拟手术来预见及预防复杂胆道手术中严重的手术并发症的发生,提高手术的完成时间、减少出血量、提高手术顺利程度
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
猪流感作为一种群发性的猪呼吸道疾病,对养猪业造成巨大的经济损失。同时,作为一种人畜共患病,猪流感也对人类的生命和健康造成巨大的潜在危害。本项目通过开展猪流感的病原学及血清学的流行病学调查,全面了解了我国猪群中存在的流感病毒亚型分布情况及猪群的流感病毒感染与带毒状况,通过对病毒基因测序、遗传进化及致病性分析等研究,进一步阐明了我国猪流感病毒在2009年甲型H1N1流感大暴发之后的流行规律、进化关系与生物学特性,研究数据将对我国流感的进一步防控提供了重要的理论指导与科学依据。针对我国SIV的流行状况及流行优势毒株,研制了快速检测猪甲型H1N1流感病毒的TaqMan荧光定量PCR方法。以表达甲型H1N1亚型猪流感病毒HA蛋白的真核表达质粒作为免疫,制备了抗HA蛋白单克隆抗体。采用纯化的全病毒蛋白为包被抗原,H1亚型特异性单克隆抗体为检测抗体,建立了检测H1亚型SIV抗体的竞争ELISA方法。应用传统的鸡胚重组技术,构建了重组猪流感病毒H1N1亚型RS-HLJ株,并利用该毒株研制了猪流感灭活疫苗,经过对疫苗的一系列实验,以及中间试制研究表明,该疫苗安全、有效、质量可控。依据实验室实验结果以及中间试制的实验结果,我们制定了该疫苗的制造及检验规程(草案)及质量标准,现正在申报临床试验和新兽药注册。诊断试剂与疫苗的储备性研究及时填补了国内市场的空白,将为H1N1亚型猪流感早期快速诊断和科学防控提
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。