一种心脑血管疾病遗传风险评估检测装置

    公开(公告)号:CN113042130A

    公开(公告)日:2021-06-29

    申请号:CN202110409039.9

    申请日:2021-04-16

    Inventor: 刘蕾

    Abstract: 本发明公开了一种心脑血管疾病遗传风险评估检测装置,其结构包括移动座、机架、打印机、键盘、显示屏、检测台、试管架、试管,移动座顶部与机架相连接,机架顶部连接有检测台,检测台上设有键盘、显示屏、试管架,试管架上设有试管,打印机安装在机架内,试管架连接在检测台上,试管架包括孔板、连接杆、底座,底座嵌在检测台上,底座顶部通过连接杆与孔板相连接,本发明的有益效果是:在每个试管的定位槽处安装有提醒灯,在检测时,只需把相应的试管上提,便于可提醒灯亮起,从而区别与其他试管,使医护人员能够更加清楚的辨别处对应的患者,防止样本发生错乱,保证患者检测结果的准确性。

    人IMPA2基因的用途及相关产品

    公开(公告)号:CN110938692A

    公开(公告)日:2020-03-31

    申请号:CN201911227266.9

    申请日:2019-12-04

    Abstract: 本发明属于生物医药研究领域,具体涉及人IMPA2基因作为靶标在制备宫颈癌治疗药物或者在制备宫颈癌诊断药物中的用途。本发明经过广泛而深入的研究发现,采用RNAi方法下调人IMPA2基因的表达后可有效地抑制宫颈癌细胞的增殖、促进细胞凋亡,可以有效地控制宫颈癌的生长进程。本发明提供的siRNA或者包含该siRNA序列的核酸构建体、慢病毒能够特异性抑制宫颈癌细胞的增殖速率、促进宫颈癌细胞凋亡、抑制宫颈癌细胞克隆、影响宫颈癌细胞的周期、抑制宫颈癌生长,从而治疗宫颈癌,为宫颈癌治疗开辟新的方向。

    一种基于双焦点分布的异质材料超快激光焊接方法及装备

    公开(公告)号:CN118768727B

    公开(公告)日:2025-05-09

    申请号:CN202410932109.2

    申请日:2024-07-12

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种基于双焦点分布的异质材料超快激光焊接方法及装备。具体包括:超声清洗,烘干待焊接样品,将光学接触的材料叠放,并由夹具夹持;使用超快激光器施加飞秒激光,通过双脉冲空间延迟模块,实现时间上延迟飞秒至纳秒的双脉冲超快激光,且前脉冲能量低、后脉冲能量高;因超快激光在透明材料内部聚焦位置与输入激光脉冲能量有关,前脉冲低能量焦点位于金属材料表面,后脉冲高能量焦点会上升至透明材料中,从而实现空间上的双焦点分布;随后,双焦点分布的超快激光对材料进行同步融化和结合,完成对样品的焊接。上述方法能够适用于多种异质材料连接,可极大拓宽超快激光焊接的应用范围。

    一种金蝉花在制备治疗SPTLC1基因相关运动神经元病的药物中的应用

    公开(公告)号:CN119679834A

    公开(公告)日:2025-03-25

    申请号:CN202510062892.6

    申请日:2025-01-15

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明涉及生物医药领域,具体而言,涉及一种金蝉花在制备治疗SPTLC1基因相关运动神经元病的药物中的应用,本发明具备以下有益效果:(1)优化了金蝉花的脂质提取物制备方法,其有效成分含量更高;(2)在细胞层面和患者层面证明了金蝉花能够用于治疗SPTLC1基因相关运动神经元病;在细胞实验中,金蝉花提取物可以降低SPTLC1基因突变HEK293T细胞系的鞘脂和脱氧鞘脂水平,说明其能抑制SPT酶活性;在患者层面中,金蝉花可以显著降低SPTLC1基因突变相关运动神经元病患者的血液中的鞘脂和脱氧鞘脂的水平,证明其具备治疗SPTLC1基因相关运动神经元病的能力,为开发治疗SPTLC1基因相关运动神经元病有效的药物提供新的参考,丰富了临床药物的来源。

    阵列式反射镜自动耦合封装方法

    公开(公告)号:CN113745966B

    公开(公告)日:2024-03-19

    申请号:CN202111081121.X

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明涉及半导体激光器技术领域,特别涉及一种阵列式反射镜自动耦合封装方法,包括如下步骤:反射镜按预设的姿态上料并定位;拾取反射镜并检测拾取定位精度;将反射镜移动至光器件的耦合位置完成耦合,通过检测光器件的光功率确认耦合精度;对反射镜点胶固化;重复上述步骤完成多个反射镜的耦合封装。本发明将反射镜从料盘中拾取后检测确认拾取精度,确保反射镜拾取定位的准确性,再移动至耦合位置完成耦合封装,通过检测光功率的方式确认耦合精度,使光器件上阵列式分布的反射镜能依次耦合封装,提升了耦合封装的效率及质量。

    FAC自动耦合封装方法
    17.
    发明授权

    公开(公告)号:CN113794101B

    公开(公告)日:2023-06-02

    申请号:CN202111088817.5

    申请日:2021-09-16

    Applicant: 中南大学

    Abstract: 本发明提供了一种FAC自动耦合封装方法,包括如下步骤:通过俯视相机获取透镜在料盘中的位置信息;根据获取到的透镜在料盘中的位置信息,从前后两侧夹取透镜并移送至中转台;通过水平相机和俯视相机获取透镜在中转台上的位置信息;根据获取到的透镜在中转台上的位置信息,从上下两侧夹取透镜并移送至激光器芯片处进行耦合;通过光斑检测透镜与激光器芯片是否完成耦合;耦合成功后,对激光器芯片与透镜的耦合处点胶,令激光器芯片与透镜通过胶体固化完成封装。本发明通过透镜的中转二次夹取,精确定位透镜的位置与姿态从而提高夹持精度以及耦合精度,有效提高了耦合成功率与效率。

    阵列式反射镜自动耦合封装方法

    公开(公告)号:CN113745966A

    公开(公告)日:2021-12-03

    申请号:CN202111081121.X

    申请日:2021-09-15

    Abstract: 本发明涉及半导体激光器技术领域,特别涉及一种阵列式反射镜自动耦合封装方法,包括如下步骤:反射镜按预设的姿态上料并定位;拾取反射镜并检测拾取定位精度;将反射镜移动至光器件的耦合位置完成耦合,通过检测光器件的光功率确认耦合精度;对反射镜点胶固化;重复上述步骤完成多个反射镜的耦合封装。本发明将反射镜从料盘中拾取后检测确认拾取精度,确保反射镜拾取定位的准确性,再移动至耦合位置完成耦合封装,通过检测光功率的方式确认耦合精度,使光器件上阵列式分布的反射镜能依次耦合封装,提升了耦合封装的效率及质量。

    基于光谱共焦的高精度面形测量方法及装置

    公开(公告)号:CN113029032A

    公开(公告)日:2021-06-25

    申请号:CN202110327881.8

    申请日:2021-03-26

    Applicant: 中南大学

    Inventor: 段吉安 罗志 刘蕾

    Abstract: 本发明提供了一种基于光谱共焦的高精度面形测量方法,包括:利用一个或两个扫描探头照射出相互交叉的参考线光谱和扫描线光谱,参考线光谱和扫描线光谱的夹角为θ,且0°<θ<180°;根据扫描线光谱的扫描宽度,将测量对象的上表面划分为相应宽度的多个单元区;通过移动扫描探头,分别对每个单元区进行扫描,收集扫描线光谱的测量数据以及参考线光谱的测量数据;利用同单元区参考线光谱的测量数据对同单元区扫描线光谱的测量数据进行校准;将校准后扫描线光谱的测量数据对测量对象的上表面的三维形貌重构。本发明还提供了一种基于光谱共焦的高精度面形测量装置。本发明的装置结构设计合理,操作便捷,本发明的方法能够实现物体面形测量,测量精度高。

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