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11.
近年来,随着微流控芯片技术的快速发展,微流控芯片在生物医学研究领域得到了广泛关注。由于其具有高通量、高灵敏度、集成化、低消耗及可控化等诸多特点,为在多细胞水平研究细胞迁移和分选动力学提供了新的技术平台。利用微流控芯片微通道结构设计灵活的特点,可在实验条件下模拟正常的生理和病理条件下的复杂血管;其微米尺寸的微通道也适于单细胞引入、操纵及检测。因此,用微流控芯片技术在单细胞层面对细胞生物力学性能表征也引起了广泛关注。以健康和疾病中的血细胞为例,从单细胞变形、流动、黏附、机械疲劳等力学性能表征到多细胞迁移及分离动力学等方面归纳目前微流控芯片技术在细胞力学分析和表征方面的研究进展。  相似文献   
12.
    
针对胚胎电子细胞阵列中测试结构与故障检测和定位方法受电子细胞和阵列结构限制较大,故障检测和定位能力有限,硬件消耗大等问题,提出一种由可配置边界扫描结构和可配置内部扫描结构组成的新的测试结构。基于这种测试结构,提出了寄存器传输级故障检测和细胞级故障定位相结合的故障检测和定位方法。仿真实验以s27电路为例,详细介绍了故障检测和定位的具体过程并对测试结构的硬件消耗进行了分析。仿真和分析结果表明,本文方法可有效检测并在细胞级定位故障,而且随着阵列规模增大,测试结构的硬件消耗所占比例明显下降,适用于大规模胚胎电子细胞阵列。  相似文献   
13.
短距离起飞产生的过载加速度可能对飞行员的安全操作造成极大隐患。本文建立飞行员-座舱系统的多刚体模型,仿真分析了胸-背方向的加速度载荷(Gx)对飞行员驾驶状态下的人机动力学响应。首先,根据第3百分位的男性人体测量学数据,通过三维CAD软件建立了飞行员的虚拟假人模型;并根据设计参数的要求建立了包括座椅和操作杆(油门杆与驾驶杆)在内的飞机座舱模型。然后,以标准的短距离起飞的加速度模拟曲线为载荷条件,利用多刚体动力学软件ADAMS模拟了飞行员在短距离加速起飞过程中的动力学响应及飞行员与操作系统之间的力学相互关系。仿真结果表明,过载加速度会经飞行员身体传递给操作杆,5G加速度载荷产生的传递力作用在驾驶杆和油门杆上的值分别为128 N和211 N,两者均已超过了通常操作杆所设计的有效阈值,因此存在误操作的可能。另外,本文结合仿真结果和国外现有战机设计,提出了短距离起飞下飞行员避免误操作的可行方式,结果显示该方式可以有效地转移加速度传递所带来的影响。本文方法将为在短距离起飞作用下避免误操作的分析提供技术途径,得到的结果将为驾驶部位的人机设计提供参考。   相似文献   
14.
15.
人类对色彩的研究,可以追溯到两位科学之父:物理学之父牛顿和化学之父道尔顿。在17世纪中叶,牛顿首先发现通过棱镜片的折射,白色的阳光变得像彩虹一样色彩斑斓,也就是说,白光实际上是由几种不同颜色的光组成的混合光。到了18世纪,科学家已经知道,由红、蓝、绿三种颜色的不同搭  相似文献   
16.
《今日民航》2013,(8):41-41
她将自己的工作定义为"与时间赛跑的艺术";从医至今,她曾为数百位明星提供抗衰老治疗;代表医学界参加了数十次国家级抗衰老会议;经她手"返老还童"的求美者更数不胜数。她出书、专栏作家,用自己全部的生命能量缔造不老传奇。人体衰老的根本是细胞凋亡谈起抗衰老,赵医生一直觉得,只有真正了解衰老,才能对症治疗。衰老,源于细胞凋亡。凋亡,是细胞的一种程序性死亡(非病态的正常死亡)。当细胞凋亡数量大于细胞新生数量,人类走向衰老。有数据显示,25-35岁是大多数人衰老的开始。这个时候,  相似文献   
17.
尹传红 《飞碟探索》2010,(11):57-57
它是世界上最小的生物,堪称除人类自身外最可怕的有生命的敌人。在20世纪开始之前,没有谁想到过这种小东西的存在。然而,千百年来,它的某些种类却经常改头换面,跟人类玩“躲猫猫”或“变脸”把戏。甚至,时不时还会闹性子,像猎人一般猎杀人类,让人惊骇万分、防不胜防。  相似文献   
18.
科技成果     
《航天器工程》2014,(5):139-140
<正>科学家首次在动物体内培育完整的器官组织据新浪科技2014年8月26日报道,英国科学家成功利用细胞培育出完整的器官。这一突破使未来需要器官移植的患者看到了希望。科学家从老鼠胚胎里提取出纤维原细胞,并对它们重新"设定"为胸腺细胞,当把这些细胞与其他类型的胸腺细胞混合在一起并注入到老鼠体内后,这堆细胞慢慢成长为一个完整的器官,最终它的结构、功能和工作方式与健康成年老鼠体内的胸腺一模一样。这项研究为  相似文献   
19.
重力大小的改变(微重力和超重力)可以对植物的生长发育、生理生化特性、细胞超微结构、基因和蛋白的表达等产生广泛的影响,而Ca~(2+)可能在此过程中起信号物质的作用.重力刺激在植物细胞中引发事件的顺序可能是:重力刺激的感受—细胞膜系统张力改变—膜理化特性改变—膜透性、离子转运、膜连接酶活性等改变—Ca~(2+)信号的产生和转导—新陈代谢变化—生理反应.植物对重力水平变化应激响应的至关重要一步是引起细胞内Ca~(2+)分布区域和浓度的变化,这是将细胞外重力刺激转换为细胞内化学信号的关键步骤.由于机械力敏感的C~(2+)通道的活化和Ca~(2+)-ATPase酶活性受到抑制,重力改变时细胞质中自由Ca~(2+)浓度增加,随后Ca~(2+)作为第二信使介导相关酶活性发生改变,最终引起一连串的生理生化反应.本文探讨了重力变化对植物细胞质内自由Ca~(2+)浓度的影响、Ca~(2+)信号的产生机制.以及Ca~(2+)作为次级信号对细胞生理生化过程调节作用的途径和机制,介绍了常用的Ca~(2+)研究方法,并分析了研究的关键点和难点.  相似文献   
20.
为实现产品开发活动交互的自主性和多样性,更好地支持产品开发过程管理与优化,在对细胞的交互机理、物质能量及信息的输入输出渠道研究的基础上,基于Petri网构建了面向产品开发的细胞交互元模型,给出了模型的定义及变迁规则.以汽车油泵单向阀测试装置开发过程为实例,验证了建模方法的有效性.  相似文献   
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