本发明涉及一种高灵敏度睡眠监测数字传感器及其动态监测方法,包括保护外壳和安装在所述保护外壳内的高精度应变片,所述保护外壳为上部开口的盒状结构,所述保护外壳内的两端设有高精度应变片;在所示保护壳上部开口处安装微压感应臂,所述微压感应臂与所述高精度应变片相接触,所述高精度应变片安装在应变片载体上,由所述高精度应变片载体通过A/D转换电路与外接检测设备相连;所述A/D转换电路由电源管理电路与安装在所述保护外壳内的电池相连。本发明安装简单,使用时只需将该装置放置在睡枕的指定部位即可,可以实时检测出人体的心脏运动、呼吸运动并包括打鼾症状,以及体动所产生的压力变化,从而根据该压力变化获取睡眠健康状况。
微压感应臂和高精度应变片共同构成的压力感知装置是本发明的关键部件,微压感应臂采用悬臂式结构设计,两组高精度应变片分别安装在微压感应臂的两端,形成对称结构。压力感知装置以悬臂的形式将微弱的压力信号传导到两组高精度应变片上,利用两组对称的高精度应变片可以有效地检测出上述压力的变化,并获取与睡眠相关的混合压力信号。这种设计方式具有如下优点:第一、微压感应臂的悬臂式结构能够将压力信号进行初步放大,可增加本发明压力检测的灵敏度。第二、两组高精度应变片的对称式放置可以实现压力的互补检测,进一步提高了压力检测的灵敏度。第三、微压感应臂采用独特的弧形设计,符合人体头颈部生理结构特点,不影响睡枕的舒适度。第四、微压感应臂和高精度应变片共同构成的压力感知装置体积小,安装使用方便。第五、被监测者不论以何种睡姿枕到睡枕上,本发明的压力感知装置都能有效地获取相关的压力变化信号。
黑龙江德沃科技开发有限公司生产的2CMZ-2新型高效马铃薯施肥种植机,是一种新型高效的马铃薯施肥种植机,能一次完成马铃薯的开沟、施肥、播种、覆土、镇压等多项作业,可大面积运用于全国马铃薯的播种行业。
2CMZ-2新型高效马铃薯施肥种植机是一种新型高效马铃薯施肥种植机,能一次完成马铃薯的开沟、施肥、播种、覆土、镇压等多项工作,可大面积运用于马铃薯播种行业。该产品在学习国内外同类产品特点的基础上,通过自主创新研制而成。产品生产效率高,主要针对国内大面积种植用户、集约化种植群体和区域化种植代播用户。项目产品投入市场,可全面提升国内马铃薯机械化水平,加快马铃薯规模化种植全程机械化,加快马铃薯生产机械化的发展,使马铃薯生产从粗放型向集约型转变,不仅可以提高马铃薯品质,而且有利于提高生产效率、解决劳动力和降低劳动强度,对推进农业产业结构调整、发展农村经济和增加农民收入有重要意义,经济和社会效益显著。
本项目研究内容主要包括苗侧施肥机构、勺式精准播种机构、机械式抖动系统等内容。
通过本项目的实施,解决了以下问题:
1)通过开发施肥机构,解决了精量施肥和定位施肥的问题;
2)完成设计行距可调节的播种单体,解决了播种株距均匀性的问题;
3)开发了划印器,解决了马铃薯播种行对接问题;
4)开发可调节高频电机震动系统,解决了马铃薯精量播种的问题;
5)设计机械式防蓬松机构,解决了马铃薯播
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。
一、研究的目的和意义
kallistatin具有抗炎、抗凋亡和抗氧化的作用,并且在心脏和肾脏缺血再灌注损伤,以及在内毒素休克等方面的研究已经取得进展。但目前在小肠缺血再灌注方面尚属空白,通过medline文献检索,这方面的研究鲜有报道。
本研究提出通过基因转染kallistatin可以减轻缺血再灌注损伤的设想。通过构建kallistatin腺相关病毒表达载体Kalli-AAV,门静脉灌注后在肝脏稳定表达及分泌kallistatin,随体循环分布到各器官组织中。通过在小肠缺血再灌注后多器官损伤的动物模型中,检测小肠、肝脏、肾脏、肺脏以及心脏等远隔器官的形态学和血清学等指标,评价kallistatin的作用效果;通过体外细胞培养,观察细胞的凋亡、肿瘤坏死因子α(TNF-α)和细胞间黏附分子1(ICAM1)表达、 内皮型一氧化氮合酶的活性、p22phox表达和超氧化物含量等,探索其分子机理。为解决小肠缺血再灌注后多器官损伤这一外科难题提供理论依据。
二、研究内容和解决的关键问题
(1)研究内容
本项目是申请者在前期研究的基础上(牛磺酸对兔肝脏缺血再灌注损伤的保护作用、牛磺酸对大鼠小肠缺血再灌注后多器官损伤的保护作用、 AAV-Kalli病毒载体的构建 、AAV-Kalli病毒的包装和纯化),继续延伸的一项针对小肠缺血再灌注后多器官损伤的基因治疗以及分子机制的新探讨。
①体外实
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。