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让机器人更简单
ABB机器人公司发布了其受欢迎的产品IRB 1600机器人的升级版,同时发布了使机器人任务管理编程更简单的全新软件。
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VARIAN clinac 1800型直线加速器剂量系统故障2例
故障现象首先各能量挡自检中RADS1没通过,为98或更低.正常在101~109范围,调整编程板ION 1电位器,该现象消除,自检通过.任选一能量挡出束,不到1秒,控制台出现EXQ1故障保护,出束停止,并伴随SYM表头径向监测向左满偏一下.同时控制机箱B18(SYM&EXCESS Q/PULSEINTERLOCK)板上发光二极管CR11亮.控制台RADS1读数显示为0,RADS 2为0.
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电路维修测试仪使用心得
电路维修测试仪在医疗设备的维修中有独特的作用,尤其在数字集成电路的检测和筛选方面,优点是显而易见的.但在使用过程中,也发现了一些使用局限和设计缺陷.通过几年来的具体实践,浅谈几点体会.
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美国Amsco Reliance 444单舱室清洗/消毒柜在供应室中的探讨
本文探讨Amsco 444单舱室清洗/消毒柜的功能,方法,并分析了一些常见问题及编程.
关键词: Amsco 444单舱室清洗/消毒柜 编程 -
一种新型音乐理疗仪的研制
本文介绍一种新型音乐理疗仪的研制过程及临床应用,利用新的单片机技术提供立体声源,选择合适的音乐编程,配以电极制成.临床效果满意.
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洗板机安装、操作与维护
洗板机是医院检验科及实验室的常规设备.以美国伯乐公司生产的1575型洗板机为例,阐述一下洗板机的操作使用、日常管理维护和故障排除,包括了开箱后对仪器的检查、安装,简易操作、编程和一些维护方面的内容.
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X线10MV模式MODE不到位故障修理
1 故障原因及分析编程X线10MV模式后,控制台上的MODE安全联锁灯不灭,而其他所有模式的编程均正常.从机头往里看,可看到电离室是到位的.尤其是从电子线模式转到X线10MV模式时,可看到X线电离室的运动过程和终正确到位.
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第十七讲Stata软件在医学研究中的应用
Stata软件是由美国计算机资源中心研制,同时具有数据管理、统计分析、统计绘图、矩阵运算和编程等功能的统计分析软件包[1,2],适用于Windows、Macintosh和Unix操作系统,目前的新版本是8.0.
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细胞核重编程与癌症基因组学论坛召开
据《中国科学报》11月6日报道,近日,由《自然-遗传学》杂志主办、中科院广州生物医药与健康研究院承办的细胞核重编程与癌症基因组学论坛在广州召开.据了解,在干细胞研究中,诱导多能干细胞的重编程是该领域受关注的问题之一.目前,干细胞研究和肿瘤研究存在很多交叉.将这两个领域的研究结合起来,有助于更好地将再生医学应用于临床并辅助开展癌症治疗的研究."这次会议的主旨是将有关3个领域中的研究专家集中在一起,推动整个领域的发展,"《自然-遗传学》杂志主编迈尔斯·阿克斯顿表示.
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细胞重编程及其在再生医学中的应用前景——写在2012年诺贝尔生理学或医学奖颁布之际
2012年10月8日,英国发育生物学家约翰·格登爵士(John B.Gurdon)和日本生物医学家山中伸弥(Shinya Yamanaka)因"发现成熟细胞可以被重编程(reprogrammed)为多能性(pluripotency)"而获奖,这次获奖是在短短五年时间内干细胞领域的第二次获奖,上一次获奖是在2007年,马丁·埃文斯因1981年成功分离出小鼠胚胎干细胞(embryonic stem cells,ESCs)而与另外两名从事"基因打靶"(gene targeting)的科学家马里奥·卡佩基、奥利弗·史密斯共享诺贝尔生理学或医学奖.
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膜蛋白Fas及其配体FasL系统与病毒感染
近年来的研究发现Fas/FasL(CD95/CD95L)的相互作用是启动哺乳动物细胞进入编程死亡(ProgrammedCell Death,PCD)的一个重要的主导途径。因其不仅参与体内的免疫优先(im-mune privilege)、克隆选择、上、下调免疫反应等许多重要的生理过程,而且还与很多病理反应密切相关,因而倍受关注[1-3]。本文综述Fas/FasL系统的结构功能及在病毒感染中的作用。
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诱导多能干细胞在脊髓与周围神经疾病中的研究进展与前景
诱导多能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPS细胞)技术是于细胞领域的一门新兴技术,是通过向体细胞中导入特定转录因子,从而诱导体细胞重编程获得未分化的多能细胞的技术,通过这种技术获得的多能细胞有与胚胎干细胞类似的性能和多向分化能力.该技术在2008年被Science杂志评为十大科学突破之首[1].
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诱导多能干细胞的研究进展
目的::综合分析诱导多能干细胞的获取方法、临床科研应用及发展瓶颈。方法:应用计算机检索 PubMed 及CNKI数据库2005年1月至2015年2月与诱导多能干细胞有关的文章,英文检索词为"in-duced pluripotent stem cells";中文检索词为"诱导多能干细胞",并限定文章语言种类为中文。共收集到540篇相关文献,排除内容陈旧或重复的文献,选用其中的45篇作为参考文献。结果与结论:文章从整合型和非整合型诱导重编程、提高诱导多能干细胞的转化率、诱导多能干细胞在临床治疗和科研的应用、存在的发展瓶颈等方面进行了阐述。研究发现通过逆转录病毒、慢病毒载体、重组蛋白诱导、小分子化合物诱导等方式可以获得诱导多能干细胞。其中,使用可降解的基因工程重组蛋白可以避免基因插入整合对细胞遗传物质的改变;使用一些小分子化合物替代部分重编程因子如原癌基因c-Myc,通过对TGFp、Notch等信号通路的调控可以在一定程度上提高重编程的效率,降低重编程致瘤的风险。同时,随着对重编程机制的深入研究和载体的不断进步,诱导重编程技术由原来的四基因( Oct4、Sox2、Klf4、c-Myc,OSKM)诱导逐步发展为二基因诱导( Oct4、Klf4)、单基因( Oct4)诱导。诱导多能干细胞在自体移植、细胞和疾病模型建立有广阔的应用前景。在诱导多能干细胞的研究和应用中还需要解决以下的问题:采用基因水平和非基因水平的诱导方式来提高重编程效率,开发安全高效的标准化诱导方式;使用较少的转录因子组合实现干细胞的直接诱导重编程,减少多能干细胞系中的染色体亚组异常,降低致瘤风险;提高体外疾病模型与实际人体内疾病的拟合度,减短培育周期,降低成本,使其更好得适应临床治疗和药物开发需求。
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体细胞重编程相关新技术在糖尿病领域中的研究进展
糖尿病是常见的代谢性疾病,其发病机制包括胰岛素分泌功能障碍和胰岛素抵抗.胰岛移植被证实可重建患者的胰岛功能,但由于供体来源不足、免疫排斥等问题,无法满足大量患者的治疗需求.利用体细胞重编程相关新技术,可在体外制备患者特异性的胰岛细胞或在体内直接补充β细胞总量,有望为糖尿病治疗学提供新的解决方案.本文主要围绕诱导性多潜能干细胞(induced pluripotent stem cells,iPSCs)、不同体细胞之间直接的谱系重编程、囊胚互补技术等干细胞相关新技术在糖尿病领域中的研究进展进行综述.
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细胞重编程及表观遗传信息调控的研究进展
利用外源性转录因子可以诱导已分化成熟的细胞重编程为多能干细胞,即诱导性多能干细胞(induced pluripotent stem cell,iPS细胞)。iPS 细胞具有与胚胎干细胞相似的生物学特性,包括强大的增殖能力和向机体各组织细胞分化的能力。通过诱导 iPS细胞分化为特定的功能细胞,可以为细胞替代治疗提供充足的细胞来源。iPS细胞技术还可用于疾病模型的建立和相关药物的筛选,有望为将来实现患者的个体化治疗奠定基础。目前,体细胞重编程的发生机制尚不清楚,新的观点认为 iPS细胞产生的过程是细胞表观遗传信息发生改变的结果,即体细胞表观遗传修饰谱式发生逆转,重新返回到低分化的状态。因此,了解表观遗传修饰在体细胞重编程中的作用机制,将有助于更好地调控 iPS细胞的产生,包括提高诱导效率和稳定性以及减少致瘤风险等。本文就 iPS细胞的研究现状与细胞重编程的发生机制综述如下。
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自动组织脱水机编程技巧
我科使用湖北孝感电子仪器厂生产的自动组织脱水机,按照原编排的脱水程序,使用一段时间后,会出现标本硬脆,镜下细胞收缩现象,后我科调整了第1缸石蜡的浸蜡时间,杜绝了标本硬脆现象发生,现将有关自动组织脱水机编程技巧介绍如下.
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全数字助听器的测量
全数字助听器是安静的助听器,虽然它有许多优点,但它并不是完美无缺的.起码在硬件、软件和编程这三个方面均可能发生错误,通过对助听器的测量可以保证尽可能少地发生这些错误.一些全数字助听器由于采用了降噪程序,这使得对其测量变得十分困难.
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重编程及诱导性多能干细胞在再生医学的研究进展
细胞分化是由多种特定的分化基因网络相互作用、共同调控完成的生物学过程,如骨髓间充质细胞矿化,是在TGFβ/BMP、Wnt、Notch和Cadherin等信号通路协同作用下,先分化为成骨细胞,随后矿化完成的[1].在一定条件下该程序可逆向编程,称为细胞重编程(reprogramming)或去分化(de-differentiation)[2-3].
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基因组学与动物克隆
“人类基因组计划”和动物克隆是生命科学史上两个重要的里程碑.“人类基因组计划”所催生的基因组学的灵魂是生命的“序列化”和“数字化”.基于这一理念,华大基因一直致力于搭建测序和生物信息分析平台,其目标是通过广泛的国际合作,分析“所有人类个体和所有地球生命”的基因组.自从多利羊诞生后,很多哺乳动物的克隆也陆续取得了成功.动物克隆的本质是细胞的“重编程(reprogramming)”.
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智能头带可控制梦境
日前,一款包含光和声音播放器的名叫Aurora的智能头带能让佩戴者影响自己的梦境。这款175美元的头带会在佩戴者做梦时测量其脑电波和眼球的运动情况,还能追踪其身体的移动。在佩戴者进入深睡眠之前对设备进行编程,设备可以让其在更深的睡眠时做更生动的梦,甚至能让其在完美的时刻醒来。