27 research outputs found
DDEFL1的结构和功能研究进展
DDEFL1又称为ASAP3(、ACAP4或UPLC1,属于小G蛋白家族中Arfs家族的一种ArfGAP。人的肝和肺是DDEFL1表达水平较高的两个组织[1]。了解DDEFL1的结构及功能,可以为肝癌或其它癌症患者提供一种新的基因治疗方案
Novel pouring robot connected in parallel
本发明公开一种新型并联浇注机器人,包括基座、旋转副、转盘、机体和浇包;所述横臂穿入摆动滑块并与摆动滑块滑动配合连接,横臂的一端与浇包连接,其另一端通过缠绕于滑轮组的配重柔索与配重固接;第一卷筒和第二卷筒设置于机体内部,并通过上柔索、下柔索与横臂铰链式连接;机身采用并联运动机构,实现高刚度、重载荷;浇包通过设于横臂内的平行四边形四杆机构与浇包摆动电机相连。可水平方向回转的机身通过转盘和旋转副与电机连接,根据浇铸机的要求采用容积法,保证每次取液的准确性;浇包摆动电机驱动一套平行四边形四杆机构实现浇包角度在-45°~75°范围摆动,实现浇包的精确定位;采用动作程序,具有高效率、高稳定的作业特点
Novel pouring robot connected in parallel
本发明公开一种新型并联浇注机器人,包括基座、旋转副、转盘、机体和浇包;所述横臂穿入摆动滑块并与摆动滑块滑动配合连接,横臂的一端与浇包连接,其另一端通过缠绕于滑轮组的配重柔索与配重固接;第一卷筒和第二卷筒设置于机体内部,并通过上柔索、下柔索与横臂铰链式连接;机身采用并联运动机构,实现高刚度、重载荷;浇包通过设于横臂内的平行四边形四杆机构与浇包摆动电机相连。可水平方向回转的机身通过转盘和旋转副与电机连接,根据浇铸机的要求采用容积法,保证每次取液的准确性;浇包摆动电机驱动一套平行四边形四杆机构实现浇包角度在-45°~75°范围摆动,实现浇包的精确定位;采用动作程序,具有高效率、高稳定的作业特点
Mechanism for measuring weight and jump value
本实用新型公开一种称重和打跳动值测量机构,为举升式结构,由举升机构、径向定位机构、旋转驱动机构、轴向定位机构、输送线和机架组成,其中:机架上表面设有输送线,举升机构与旋转驱动机构和径向定位机构相连,并安装在机架底部;轴向定位机构安装在机架上、位于待检产品的左右两端。采用本实用新型可实现待检产品在输送线上五个自由度的精确定位和绕水平轴转动的角度控制。适合外表面为旋转体的产品称重和打跳动值测量应用场合
Mechanism for measuring weight and jump value
本实用新型公开一种称重和打跳动值测量机构,为举升式结构,由举升机构、径向定位机构、旋转驱动机构、轴向定位机构、输送线和机架组成,其中:机架上表面设有输送线,举升机构与旋转驱动机构和径向定位机构相连,并安装在机架底部;轴向定位机构安装在机架上、位于待检产品的左右两端。采用本实用新型可实现待检产品在输送线上五个自由度的精确定位和绕水平轴转动的角度控制。适合外表面为旋转体的产品称重和打跳动值测量应用场合
中国心理学会会议论文集
研究目的:情绪回避对于广泛性焦虑障碍患者(GAD)维持焦虑症状具有重要意义。自传体记忆中含有丰富的情绪信息,这些情绪往往被认为是GAD的始因或结果。然而,在记忆提取时的情绪回避机制尚未明晰。因此,我们研究了GAD在自传体记忆提取过程中的情绪回避机制及神经基础。研究方法:在371名在校学生中,筛选出22名患有GAD的学生作为实验组和25名健康学生作为对照。所有被试参与了一项功能性磁共振(fMRI)研 </p
遥感在生物多样性研究中的应用进展
随着人口的持续增长,人类经济活动对自然资源的利用强度不断升级以及全球气候变暖,全球物种正以前所未有的速度丧失,生物多样性成为了全球关注的热点问题。传统生物多样性研究以地面调查方法为主,重点关注物种或样地水平,但无法满足景观尺度、区域尺度以及全球尺度的生物多样性保护和评估需求。遥感作为获取生物多样性信息的另一种手段,近年来在生物多样性领域发展迅速,其覆盖广、序列性以及可重复性等特点使之在大尺度生物多样性监测和制图以及评估方面具有极大优势。本文主要通过文献收集整理,从观测手段、研究尺度、观测对象和生物多样性关注点等方面综述了遥感在生物多样性研究中的应用现状,重点分析不同遥感平台的技术优势和局限性,并探讨了未来遥感在生物多样性研究的应用趋势。遥感平台按观测高度可分为近地面遥感、航空遥感和卫星遥感,能够获取样地–景观–区域–洲际–全球尺度的生物多样性信息。星载平台在生物多样性研究中应用最多,航空遥感的应用研究偏少主要受飞行成本限制。近地面遥感作为一个新兴平台,能够直接观测到物种的个体,获取生物多样性关注的物种和种群信息,是未来遥感在生物多样性应用中的发展方向。虽然遥感技术在生物多样性研究中的应用存在一定的局限性,未来随着传感器发展和多源数据融合技术的完善,遥感能更好地从多个尺度、全方位地服务于生物多样性保护和评估
