旋转轴系运转过程中的载荷可用扭矩这个指标来表示;并且可以通过对轴系扭矩的实时监测来判断轴系的工作状态,及时对轴系可能出现的各种异常做出判断与处理。所以设计出有效、便捷的旋转轴系扭矩测量方法极为重要。
现有技术中,旋转轴系扭矩的方式可分为串联式测量与并联式测量;其中并联式测量又可分为接触式测量与非接触式测量。磁电式扭矩传感器属于并联非接触式扭矩传感器,此种传感器通过对比输入、输出端接收线圈因通过激励磁场区域而产生的感应电压来得出扭矩值。此种类型的传感器安装时不需要断开轴系且传感器定子部分与转子部分不需要直接接触,对被测轴系运动的影响很小;并且此种传感器能够适应灰尘油污等恶劣的工作环境且对环境温度的变化不敏感。但磁电式扭矩传感器也存在激励磁场发散严重、精度和灵敏度较低以及无法应用于低速轴扭矩的测量等问题。
细胞凋亡机制的异常是肿瘤重要的特征性改变之一,诱导细胞凋亡是放、化疗等多种治疗策略杀伤肿瘤细胞的理想方式;因此,明确调控细胞凋亡的分子机制是肿瘤生物学研究领域所面临的重要任务。 p53是一种最为广泛的抑癌基因编码蛋白,也是调控细胞凋亡的关键因子。 ASPP(Apoptotic-stimulating proteins of p53)蛋白家族包括iASPP(Inhibitor of apoptosis-stimulating protein of p53), ASPP1和ASPP2。该家庭成员主要通过结合并选择性调控p53依赖性的细胞凋亡通路来发挥其在肿瘤中的作用, 这些发现提示ASPPs可能在肿瘤的发生,发展和耐药性的产生过程中发挥重要的作用,明确ASPP蛋白家族发挥其活性的具体调控机制将具有重要的理论意义和潜在的应用价值,然而, ASPPs的活性是如何被调控的却有待明确。本项目在转录后水平对iASPP的活性调控机制进行了探讨,提出了新的caspase蛋白酶剪切对iASPP的调控作用,同时还提出了该剪切事件对细胞凋亡的反馈调控作用和机制,研究成果为全面认识iASPP的功能提供新的线索,提高了对其多种活性调控机制的认识,从而更好地指导iASPP作为新肿瘤靶标在临床诊断和治疗中的应用,提高肿瘤的治疗效率。
相关研究成果发表于Cancer cell等SCI期刊,其中发表于Cancer
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。
本课题完成了AP1000(1250MW)核电汽轮发电机转子线圈的生产制造研究工作,完全掌握其制造技术,开发了具有完全自主知识产权的工艺制造技术。所获得的技术创新如下:
1)改进直线冲孔的工艺技术,在保证冲孔尺寸及节距的同时完成四周倒角。此种工艺将避免毛刺的产生,且倒角均匀完全符合图纸要求。
2)直线接头加工技术的开发,利用现有非标设备将直线总长公差控制在(0,-0.38)mm,并且定位基准可精确保证通风孔距两端头的相对尺寸,解决了直线铜排总长无法精确测量的难题。
3)提出一种不依赖于先进设备实现端部转角内外R厚度尺寸控制的方式,其厚度尺寸保证在母材尺寸的±0.05mm。
4)实现并保证端部成型质量及精确控制内长尺寸调整,将内弧长尺寸可控制在0.01mm。
5)提出一种可控制焊接过程中端部出现热胀冷缩而导致焊接位置移位的方式,使其焊接后各部相对位置为空间的理论尺寸。
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。