随着高能束技术的发展以及对轻量化复杂空心构件需求的日益增长,增材制造在航空航天、生物医疗、汽车制造及艺术设计等领域得到了广泛应用。增材制造作为先进制造技术的代表,与传统的减材、等材制造工艺相比,具有成形复杂空心构件的独特性,能够在无模具的情况下,通过逐层堆叠离散材料的方法实现复杂空心构件的一体化成形。然而,正因为增材制造件由逐层堆叠的工艺制造而成,使得复杂空心构件内表面粗糙且光整加工困难,进而导致应力集中,引发裂纹,降低构件疲劳强度等问题。
针对上述增材制造中存在的问题,工程上一般采用黏弹性挤压磨料流加工、磨粒水射流光整加工等表面精加工方法来提高构件的表面精度,利用强粘性磨粒流挤压冲蚀或高压高速磨粒流喷射工件表面,借助磨粒产生的柔性动态微刃切削作用实现光整加工。但是由于高黏度磨料和射流的直线特性,使得这两种表面精加工方式无法与小尺寸复杂空心构件内表面形成的良好共形接触和均匀加工效果。并且高黏度磨料流经复杂形态结构时产生的强阻力会造成结构边缘“过抛”或破坏薄壁形态。
1.任务来源:齐齐哈尔市科技局计划,项目编号:CSFGG-2020139
2.应用领域及技术原理:
本项目旨在探讨"新冠"疫情期间,如何为受精神专科医院封闭管理影响的精神科女患者,提供更好的医疗服务,并定期进行分组评估干预效果。
其创新点在于针对新冠疫情下,精神科女患者出现的与疫情相关的一系列负面情绪及反常言语行为,运用松弛疗法、正念疗法,及"新冠"疫情相关认知疗法,对精神科女患者进行相关干预治疗。同时运用随机分组,长期干预,定期效果评价等等科学手段量化治疗效果。为在疫情下,更好的服务精神科女患者,探索了一条"有益"之路,同时也为疫情期间本领域的此类研究,积累了宝贵的经验。帮助"新冠"疫情下的精神科女患者,更好的改善情绪和精神症状,更好的适应家庭生活。
3.性能指标:
量表调查结果以描述性统计分析症状类别及分布。以第一次相关量表评定为基线,与按照"生物-心理-社会干预"模式进行系统治疗的在院患者定期评定结果,比较各量表得分变化情况及减分率(减分率=(治疗前分数-治疗后分数)/治疗前分数×100%。减分率≥75%为痊愈,75%-50%为显效,50%-25%为有效,<25%为无效)。
4.与国内外同类技术比较:
新型冠状病毒肺炎对于我们是陌生的,尤其在疫情初期国内和国外同行,均缺乏应对方法,只能尽量保持封闭,减少接触。目前国外有类似研究认为当不能给与患者面对面治疗干预的
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。
随着人类寿命的延长和老龄化进程的加速,阿尔茨海默病(Alzheimer's disease, AD)成为全球最为重要的公共卫生问题之一。AD不仅严重威胁老年人的生命健康,降低生活质量,也为家庭带来了患者照护和情感的重负,更为社会增加了沉重的经济负担。世界范围内不同国家的流行病学研究都证实AD的发病率和患病率随着年龄增长而升高。中国是全球AD患者人数最多,也是增速最快的国家之一,目前约有1000万AD患者,而且每年有30万新发病例。
AD的致病因素是非常复杂的,存在多种假说,包括胆碱能神经元假说、β淀粉样蛋白(β amyloid,Aβ)毒性假说、Tau蛋白假说、胰岛素假说、自由基损伤假说,其他还包括线粒体动力学失衡、Ca2+浓度失衡和小胶质细胞影响假说等。Aβ毒性假说在AD的致病机制中占主导地位,可溶性Aβ寡聚体是启动AD发病链式反应的关键分子。抗Aβ损伤机制研究是AD的研究热点之一。
C/EBP β是一种核转录因子,在神经炎症发生过程中起重要作用。由于AD的各种发病机制紧密联系,相互影响,形成一个复杂的发病机制网络,因此多靶点药物可能是未来AD药物研发的一个重要方向。加兰他敏是一种可逆性胆碱酯酶抑制剂,对α7 nAChR具有变构增强作用。我们的研究发现:⑴加兰他敏抑制APP/PS1转基因鼠海马区星形胶质细胞活化和C/EBP β的表达;⑵加兰他敏(0.9μM)抑制Aβ释放和β-
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。