一种在体促进右心室心肌细胞增殖的方法

    公开(公告)号:CN111467495A

    公开(公告)日:2020-07-31

    申请号:CN202010280852.6

    申请日:2020-04-10

    Abstract: 本发明涉及生物技术领域,具体是一种在体促进右心室心肌细胞增殖的方法,所述方法为:通过注射野百合碱构建得到肺动脉高压动物模型,进而造成其右心室压力升高、右心室壁肥厚,来实现促进动物右心室心肌细胞增殖。本发明结果还发现:压力超负荷极大地改变了心肌细胞的基因表达,存在5469个差异表达基因,其中2902个基因上调,2567个基因下调,且动物年龄越小,增殖标志物越显著。本发明通过促进内源性心肌细胞的增殖再生以取代收缩功能受损的心肌细胞,可以有效缓解或逆转心力衰竭的症状。其优点为:既为心力衰竭,尤其是右心衰的治疗提供了一种可能的方法或手段,也为心脏再生的研究提供了一种较目前的模型更可靠的哺乳动物模型。

    一种液氧温区冷氦直接增压地面试验装置及测试方法

    公开(公告)号:CN111207010A

    公开(公告)日:2020-05-29

    申请号:CN202010057319.3

    申请日:2020-01-19

    Abstract: 本发明公开了一种液氧温区冷氦直接增压地面试验装置及测试方法,装置利用液氮通过换热器冷却从氦气钢瓶组流出的氦气获得液氧温区的冷氦气,控制冷氦气流入试验贮箱进行增压排液,可记录增压排液过程中的流体压力、温度、流量等数据,观察液体流动及结晶状态,装置和方法可测量多种工况。冷氦直接增压地面试验装置,具体为常温高压氦气从氦气钢瓶组流出,经配气台减压后流入减压路,然后通过换热器与液氮进行换热,冷却至液氮温区,然后进入贮箱增压排液,当贮箱内液体排完时关闭气源及液氮,从而完成试验测量工作。装置和方法具备多工况测试功能,控制可靠,系统稳定,构造简单,测量精确。

    一种液氮减压低温冷却系统

    公开(公告)号:CN110411060A

    公开(公告)日:2019-11-05

    申请号:CN201910669664.X

    申请日:2019-07-24

    Abstract: 本发明公开了一种液氮减压低温冷却系统,涉及低温技术领域,包括负压液氮贮罐、常压液氮贮罐、离心压缩机组和换热器;离心压缩机组包括离心压缩机,其气体入口处设有换热器,负压液氮贮罐的气体出口通过换热器与离心压缩机组的第一级的气体入口连通;换热器的低温气体出口处气体温度高于其入口处的气体温度;制冷系统还包括气体引射器,其第一入口与离心压缩机组的最后一级连通;常压液氮贮罐通过换热器后与气体引射器的第二入口连通;通过第一入口的气流利用压力差引射出常压液氮贮罐中的气体,并排至空气中。本发明有效地得到负压状态下的低温液氮,同时控制常压液氮贮罐的气枕压力,利用压缩机产生的热量和压力,提高了系统的性能。

    基于样本到决策边界距离的对抗样本检测方法

    公开(公告)号:CN109165671A

    公开(公告)日:2019-01-08

    申请号:CN201810768347.9

    申请日:2018-07-13

    Abstract: 一种基于样本到决策边界距离的对抗样本检测方法,根据普通样本生成对抗样本,并要对所有样本进行特征提取,即计算每个样本到决策边界的距离估计值,然后把距离估计值作为样本的特征对分类器进行训练,训练后的分类器即为检测器,用于检测对抗样本。本发明能够广泛应用于基于分类器的机器学习模型,如语音识别、图像分类等多个领域,提高对抗样本检测率。用于人工智能API,可以对输入样本进行过滤,对人工智能的安全性有明显提升。

    使用交叉训练模型检测对抗样本的方法

    公开(公告)号:CN108932527A

    公开(公告)日:2018-12-04

    申请号:CN201810587300.2

    申请日:2018-06-06

    Abstract: 一种使用交叉训练模型检测对抗样本的方法,首先通过普通样本分别训练两个待优化模型,然后混合生成训练样本集并交叉训练若干次,完成训练后得到的两个模型分别用于对样本进行分类,根据分类结果的是否相同判断该样本是否为对抗样本;本发明能够显著减小系统受到对抗样本攻击的风险,能够广泛应用于基于分类器的机器学习模型,如语音识别、图像分类等多个领域,提高对抗样本检测率。用于人工智能API,可以对输入样本进行过滤,对人工智能的安全性有明显提升。

    高精度光纤时间传递双向光放大方法与装置

    公开(公告)号:CN105739215B

    公开(公告)日:2018-03-09

    申请号:CN201610073321.3

    申请日:2016-02-02

    CPC classification number: H04B10/2503 H04B10/2971

    Abstract: 本发明公开了一种光纤时间频率传递领域的高精度光纤时间传递双向光放大方法与装置。该方法通过分/合波器从光纤波长通道中分离出时间传递通道,并通过控制2×2光开关的状态使时间传递通道上前向和后向传输的光信号分时和其它单向传输波长通道一起进入单向光放大器,实现同纤同波双向时分复用(BTDM‑SFSW)时间传递链路中携带定时信号的光信号的同纤同波双向放大,最大程度地保证链路对称性,有效避免瑞利散射等噪声的多次放大对光纤时间传性能的影响。同时,不影响光纤中其它单向传输波长通道的放大,实现与光纤通信网中单向光纤传输光放大方法的兼容。

    基于环回法的高精度光纤双向时间传递方法与系统

    公开(公告)号:CN104506269B

    公开(公告)日:2017-09-12

    申请号:CN201410821474.2

    申请日:2014-12-22

    Abstract: 一种基于环回法的高精度光纤双向时间传递方法与系统,包括步骤:第一光纤时间同步单元通过光纤链路向第二光纤时间单元发送该时间码;第二光纤时间同步单元将恢复出的第一光纤时间同步单元的定时信息延时后,编码到时间码中并发送给第一光纤时间同步单元;第一光纤时间同步单元恢复出的第二光纤时间同步单元的定时信息与第一光纤时间同步单元本地定时信息的钟差τ,并将其编到时间码中与本地定时信息一起发给第二光纤时间同步单元;第二光纤时间同步单元计算传输时延补偿。

    单纤双向时分复用光放大装置

    公开(公告)号:CN105790845A

    公开(公告)日:2016-07-20

    申请号:CN201610216342.6

    申请日:2016-04-08

    CPC classification number: H04B10/297

    Abstract: 一种光纤时间频率传递领域的单纤双向时分复用光放大装置,包括:第一光分路器、第一磁光开关、没有隔离器的单纤双向光放大器、第二磁光开关、第二光分路器和控制单元。本发明利用磁光开关的通光方向与控制电压的关系,根据探测到的光信号传输方向控制磁光开关的通光方向,使时间传递通道上前向和后向传输的光信号分时进入没有隔离器的单纤双向光放大器,实现同纤同波双向时分复用(BTDM?SFSW)时间传递链路中携带定时信号的光信号的同纤同波双向放大,最大程度地保证链路对称性,并利用磁光开关的单向通光性有效避免瑞利散射等噪声的多次放大对光纤时间传递性能的影响。

    自动翻书机
    40.
    发明公开

    公开(公告)号:CN103085529A

    公开(公告)日:2013-05-08

    申请号:CN201310045656.0

    申请日:2013-02-05

    Abstract: 一种自动翻书机构,包括底板,在该底板上设有置书机构、压书机构和翻书机构;置书机构包括:高度调节电机、减速齿轮副、传动轴、两个凸轮、两个升降套筒、两个导向轴、置书架和自平衡机构;压书机构包括:压书电机、压书滑轨、压书滑块、压书紧定螺母和压书连杆机构;翻书机构包括:翻书电机、翻书杆、翻书滑轨、翻书滑块和翻书紧定螺母,翻书滑轨固定在底板上,翻书滑块可沿翻书滑轨滑动,并通过翻书紧定螺母固定在翻书滑轨上,翻书电机固定翻书滑块上,翻书电机带动翻书杆旋转,该翻书杆顶端设有有机高分子胶。本发明的结构简单合理、自动化程度高、使用范围广。对于不同厚度、不同尺寸的书籍都能够进行相应的调节。

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