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小肽促進(jìn)干細(xì)胞軟骨分化和軟骨
再生
技術(shù)
隨著體育活動(dòng)普及以及生活水平提高,關(guān)節(jié)軟骨損傷及其退行性病變-骨關(guān)節(jié)炎給社會(huì)帶來(lái)越來(lái)越大的勞動(dòng)力損失以及患者生活質(zhì)量的下降。因應(yīng)這些挑戰(zhàn),以生物材料、干細(xì)胞和生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)為基礎(chǔ)的先進(jìn)治療方式逐漸涌現(xiàn)。在長(zhǎng)期研究的基礎(chǔ)上,實(shí)驗(yàn)室首先發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化了多肽(饑餓激素,ghrelin)促進(jìn)干細(xì)胞軟骨分化和體內(nèi)軟骨再生的方法。多肽可以作為體外研究和體內(nèi)軟骨再生的重要手段,有良好的臨床和產(chǎn)業(yè)化價(jià)值。
北京大學(xué)
2021-02-01
一種催化轉(zhuǎn)化催化劑的
再生
方法
本發(fā)明公開(kāi)了一種催化轉(zhuǎn)化催化劑的再生方法。從反應(yīng)器中移出的催化劑首先進(jìn)入第一再生器中通過(guò)第一再生氣進(jìn)行吹掃再生。第一再生器出口的一級(jí)再生劑輸送至催化劑流量分配器后分為兩股物流分別進(jìn)入第二再生器和反應(yīng)器,進(jìn)入反應(yīng)器的一級(jí)再生劑流股的流量占流股中一級(jí)再生劑總流量的1-100%,部分一級(jí)再生劑進(jìn)入第二再生器中通過(guò)第二再生氣進(jìn)行二次再生后得到的二級(jí)再生劑與一級(jí)再生劑流股合并后一同進(jìn)入反應(yīng)器。本發(fā)明可以有效提高現(xiàn)有反應(yīng)器產(chǎn)能,避免催化劑的頻繁燒炭再生并降低再生溫度與溫升,有利于延長(zhǎng)催化劑總壽命,并且能夠?qū)崿F(xiàn)不同移動(dòng)床反應(yīng)器中催化劑流速的單獨(dú)調(diào)控,可用于甲醇制丙烯的工業(yè)生產(chǎn)中。
浙江大學(xué)
2021-04-13
新型生物可吸收性骨填充
再生
材料
新型的生物可吸收的骨填充再生材料是一類用于骨組織缺失修復(fù)的臨床醫(yī)用材料。這種材料填充于骨缺失處,恢復(fù)了骨組織的解剖和生理狀態(tài),并隨著人體生理體液與這些材料的作用,使得這些材料在植入體內(nèi)后不久的時(shí)間內(nèi)被生物組織降解和吸收,同時(shí)產(chǎn)生新的骨組織替代植入體,從而達(dá)到真正意義上的骨組織修復(fù)。這種材料在植入體內(nèi)后可被生物組織降解,并直接為骨組織的再生提供鈣磷來(lái)源,從而
西安交通大學(xué)
2021-01-12
基于可
再生
生物分子的鋰離子全電池
作為當(dāng)前應(yīng)用最為廣泛的儲(chǔ)能器件之一,鋰離子電池受到廣泛關(guān)注。但是, 能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展與資源、環(huán)境息息相關(guān),隨著電子社會(huì)的蓬勃發(fā)展,人們對(duì)鋰離子電池的需求量與日俱增,這勢(shì)必會(huì)導(dǎo)致以下兩個(gè)問(wèn)題的產(chǎn)生:1)由于礦物資源的日益枯竭,其制造成本會(huì)不斷攀升;2)大量廢舊電子產(chǎn)品會(huì)對(duì)環(huán)境造成破壞。 大自然是人類最好的導(dǎo)師,其經(jīng)歷了幾十億年的進(jìn)化,萬(wàn)物大都具有了最合理、最優(yōu)化的宏觀、微觀結(jié)構(gòu)和最佳的綜合性能,這些對(duì)科研問(wèn)題的解決具有極強(qiáng)的啟發(fā)性。生物體內(nèi)的能量代謝活動(dòng),往往伴隨著具有氧化還原活性的生物分子的化學(xué)轉(zhuǎn)變過(guò)程,并且具有良好的可逆性和生物相容性。將這種可從生物體內(nèi)提取的生物分子應(yīng)用于儲(chǔ)能活性材料,優(yōu)點(diǎn)在于:1)可再生生物分子資源豐富, 有望降低材料成本;2)生物相容性好,可以通過(guò)多種途徑降解;3)結(jié)構(gòu)多樣性, 可通過(guò)分子修飾調(diào)控相應(yīng)性能。
北京航空航天大學(xué)
2022-03-22
建筑廢棄物資源化
再生
利用技術(shù)
該成果將建筑廢棄物再生利用于道路面層、基層、附屬設(shè)施等各個(gè)方面,解決建筑垃圾污染問(wèn)題, 降低筑路成本, 保護(hù)天然資源, 符合生態(tài)文明建設(shè)中的“綠色發(fā)展”、 “循環(huán)發(fā)展”、 “低碳發(fā)展”要求。 已在多項(xiàng)工程中應(yīng)用, 具有明顯的社會(huì)經(jīng)濟(jì)效益。
揚(yáng)州大學(xué)
2021-04-14
小肽促進(jìn)干細(xì)胞軟骨分化和軟骨
再生
技術(shù)
隨著體育活動(dòng)普及以及生活水平提高,關(guān)節(jié)軟骨損傷及其退行性病變-骨關(guān)節(jié)炎給社會(huì)帶來(lái)越來(lái)越大的勞動(dòng)力損失以及患者生活質(zhì)量的下降。因應(yīng)這些挑戰(zhàn),以生物材料、干細(xì)胞和生物醫(yī)學(xué)工程技術(shù)為基礎(chǔ)的先進(jìn)治療方式逐漸涌現(xiàn)。在長(zhǎng)期研究的基礎(chǔ)上,實(shí)驗(yàn)室首先發(fā)現(xiàn)并優(yōu)化了多肽(饑餓激素,ghrelin)促進(jìn)干細(xì)胞軟骨分化和體內(nèi)軟骨再生的方法。多肽可以作為體外研究和體內(nèi)軟骨再生的重要手段,有良好的臨床和產(chǎn)業(yè)化價(jià)值。
北京大學(xué)
2021-01-12
云端賦
能
活動(dòng) — 科技賦
能
教育往期回顧
云端賦能活動(dòng) — 科技賦能教育往期回顧
云上高博會(huì)
2022-07-07
太陽(yáng)
能
高效聚光熱電聯(lián)合供
能
系統(tǒng)
太陽(yáng)能光伏發(fā)電及太陽(yáng)能熱水器是目前太陽(yáng)能利用最為成熟和廣泛的兩個(gè)技術(shù)領(lǐng)域,但是由于其產(chǎn)能形式單一,最終嚴(yán)重制約了其進(jìn)一步的技術(shù)發(fā)展和市場(chǎng)推廣前景。 其中太陽(yáng)能光伏發(fā)電存在光電轉(zhuǎn)化效率低(由于溫度效應(yīng),晶硅型光伏發(fā)電系統(tǒng)綜合光電轉(zhuǎn)化效率只能達(dá)到12%-13%),光伏組件成本高,導(dǎo)致其成本回收期長(zhǎng)。同時(shí)光伏電池生產(chǎn)也存在高能耗高污染的問(wèn)題。 如何提高單位面積光伏電池的發(fā)電量,減少電池用量是降低系統(tǒng)成本提高發(fā)電收益的重要手段。通過(guò)聚光可以有效提高光伏電池片表面的太陽(yáng)能能流密度,并大大增加光伏電池的光電輸出功率,成倍減少電池片用量(用量為傳統(tǒng)技術(shù)的1/4),間接降低了光伏電池生產(chǎn)的總能耗和總污染,但是提高電池表面太陽(yáng)能能流密度的同時(shí),電池的溫度也急劇升高,嚴(yán)重影響電池的電輸出性能和使用壽命,只有通過(guò)水冷的方式來(lái)降低電池溫度,這就形成了該技術(shù)手段的另一種產(chǎn)能形式,太陽(yáng)能熱水。即太陽(yáng)能熱電聯(lián)供。
西安交通大學(xué)
2021-04-11
一種用于
太
赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)的油畫顏料樣品的制備方法
本發(fā)明公開(kāi)了一種用于太赫茲時(shí)域光譜系統(tǒng)的油畫顏料樣品的制備方法,包括將油畫顏料鋪展于載體之上并靜置,涂抹厚度為1mm~3mm;將靜置后的油畫顏料研磨,并壓制成型,壓強(qiáng)為 8Pa~11Pa,時(shí)間為 4min~7min,制得形狀規(guī)則、厚度均勻的油畫顏料。本發(fā)明通過(guò)將油畫顏料鋪展與載體之上并使其靜置,去除油畫顏料中的油性成分和水分,通過(guò)將去除油性成分和水分的油畫顏料研磨成粉,并壓制呈厚度均勻、形狀規(guī)則的油畫顏料樣品,在沒(méi)有
華中科技大學(xué)
2021-04-14
表征
太
赫茲量子級(jí)聯(lián)激光器多模效應(yīng)的電路建模仿真方法
本發(fā)明涉及一種表征太赫茲量子級(jí)聯(lián)激光器多模效應(yīng)的電路建模仿真方法,首先建立表征 THzQCL 有源層內(nèi)部載流子輸運(yùn)特性的多模速率方程組;接著建立表征ThzQCL內(nèi)部多模態(tài)效應(yīng)的物理方程模型; 然后通過(guò)變量代換和化簡(jiǎn)得到相應(yīng)的等效電路模型;建立表征 THzQCL 輸入端電氣特性的等效電路模型; 建立表征 THzQCL 輸出端光功率特性的等效電路模型;最后建立電路宏模型,包括一個(gè)電氣端口和一個(gè) 光功率輸出端口,基于電路宏模型進(jìn)行光電性能仿真和輸出光譜性能測(cè)試。本發(fā)明可測(cè)試溫度對(duì) THzQCL 各種光電性能的影響;可支持實(shí)現(xiàn)對(duì) THzQCL 光電性能和輸出多模效應(yīng)的模擬和仿真。
武漢大學(xué)
2021-04-13
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