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    美制造出可攜帶人造心臟驅動沒有心臟也能回家

    美國密歇根大學弗蘭克爾心血管中心允許了一名佩戴有人造心臟病人回家,這在密歇根地區心臟護理方面的首例。名為“自由” (Freedom? )的心臟驅動設備重達13磅,旨在保護具有死于兩心室心力衰竭晚期風險的病人,正是這個設備使得美國密西根伊普西蘭蒂正在等待心臟移植的24歲的斯坦?拉金(Stan Larkin)能夠回家與家人共度圣誕。 他是第一個沒有人類心臟而離開密西根醫院的病人,多虧了這種可穿戴技術,他成為美國具有行動獨立性的特殊心臟病人群體的一員。“斯坦獲得的設備是辛卡迪亞臨時人工心臟,這個機械泵可以輔助他安然度過等待心臟移植的日子。”美國密西根大學心臟外科醫生喬納森?哈夫特(Jonathan Haft)這樣說道。“他仍位于等待心臟移植的名單上,我們希望一旦有合適的器官,就盡快為他安排心臟移植手術。與此同時,他可以佩戴這一人造心臟呆在家里,盡快回復正常的生活,以便在機會來臨時能夠以最好的狀態進行手術。” 這個人造心臟有兩個......閱讀全文

    世界第五例永久性人工心臟移植者死亡

    法國生物醫學企業卡爾馬公司11月30日說,今年8月底接受手術的世界第五例永久性人工心臟移植者已經去世。現已完成的醫學分析未顯示患者的死亡與人工心臟的運轉有關。 目前,法國國家藥品與健康產品安全局已要求卡爾馬公司停止一切人工心臟移植手術,并在查明患者死因之前不重啟相關臨床試驗。 據法國媒

    仿心肌運動人工心臟有望“解救”更多心衰患者

      4月14日,上海交通大學儀器科學與工程系精密心臟儀器實驗室相關負責人表示,該實驗室研究人員探索新型動作技術驅動的仿心肌運動人工心臟,目前已研制出直徑60毫米高度40毫米的人工心臟血泵樣機,可模擬自然心室的血流運動,從而有望在不久的將來使更多的心衰患者聆聽到永恒的心跳聲。   心臟移植是治療嚴重

    Cell追蹤干細胞分化的軌跡

      胚胎干細胞具有變成任何身體細胞類型的潛能,其命運是由基因,結合DNA的蛋白質和修飾這些基因與蛋白質的分子之間復雜的相互作用所決定。   在發表于9月13日《細胞》(Cell)雜志上的一篇新研究論文中,來自麻省理工學院和加州大學舊金山分校的生物學家們概述了這些相互作用是如何指導干細胞發育形成成熟

    我國學者聯合研制了共生型心臟起搏器

      中國科學院北京納米能源與系統研究所王中林和李舟領導的研究團隊與北京市生物醫學工程高精尖創新中心和海軍軍醫大學的研究者聯合研制了共生型心臟起搏器(SPM, symbiotic cardiac pacemaker),它可以從心臟跳動中獲取能量,為起搏器自身提供電能。SPM的能量收集部分為植入式摩擦電

    有多少器官可以人造

      最近,被挖去眼球導致雙目失明的山西6歲男童斌斌繼在眼科醫院成功接受了義眼球移植手術后,又即將植入義眼片,醫生希望在兩三個月之后斌斌可以使用“電子導盲儀”。這種儀器可以把影像化為脈沖訊號,通過舌頭將訊號傳到腦部,使斌斌能“看見”物體的輪廓。   生活中類似 “電子導盲儀”這樣的人造器官正在影

    大容量迷你離心機的組成系統簡介

    大容量迷你離心機特別適用于微量過濾,快速從試管壁或試管蓋上甩下試劑,以及試管或排管的慢速離心。大容量迷你離心機配備了四種轉子。角轉子可放置6×1.5ml試管,配合標配的套管可適用于0.5ml和0.2ml試管;排管轉頭可放置2×8×0.2ml八聯管轉子(例如PCR排管),或16個單個0.2ml試管;載

    王中林李舟詳解新型心臟起搏器:只要能動就能發電

    單根氧化鋅納米線發電機示意圖。上圖為沒有彎曲時的情況,電路中沒有電流。下圖為彎曲氧化鋅線的時候,電路中有電流流過。  7月27日,大連的吳女士一晚竟昏厥4次,送往醫院檢查才知道:心臟起搏器電池沒電,20年前裝的起搏器“罷工”了。  吳女士是不幸的,等待她的將是手術更換起搏器,這需要不

    世界首個3D打印柔性心臟誕生

      瑞士科研人員近日借助3D打印技術,制造出了全球首個形狀、大小以及功能都與真人心臟高度相似的柔性心臟。雖然這種人造心臟仍處于概念性測試階段,還不能用于移植,但為相關研究提供了新思路。  蘇黎世聯邦理工大學的尼古拉斯·科爾斯等人在新一期美國《人造器官》期刊上報告說,這種人造心臟使用柔軟硅膠材料,由3

    實驗室離心機自我檢修

    離心機內部各系統zui好每年仔細保養檢修一次。儀器要進行校驗和清除內部污物塵埃,長期不用時要定期通電,讓油循環和冷凍系統啟動運行,保證管遭暢通。下面就各個系統的檢修加以說明。驅動系統的檢修:驅動系統是離心機的心臟部分,高速電機、變速齒輪、旋轉軸承和滑動軸承等任何一部分出現不正常現象,都會影響儀器的正

    超速離心機應該如何檢修呢?

    1.真空系統的檢修目前的超速離心機(高速離心機沒有真空系統)大部分采用機械旋轉式真空泵和油擴散泵兩級真空系統, 真空度可達到10-3mmHg, 這樣就大大地減少了空氣的磨擦阻力和摩擦所產生的溫度升高。為了保證離心腔內的真空度,預冷的轉子裝到旋轉軸上之前要把表面的霜霧水分擦凈, 再 入離心室, 然后啟

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    超速離心機該如何定期檢修?

    離心機內部各系統最好每年仔細保養檢修一次。儀器的可疑部分要進行校驗和清除內部污物塵埃,長期不用時要定期通電,讓油循環和冷凍系統啟動運行,保證管遭暢通。下面就各個系統的檢修加以說明。 1. 驅動系統的檢修 驅動系統是離心機的心臟部分,高速電機、變速齒輪、旋轉軸承和滑動軸承等任何一部分出現不正

    日本為1名病人植入2顆人造心臟 屬全球首例

           據日本共同社網站報道,日本一間醫院成功為一名女性植入了2顆人工心臟,這屬于全球首創。18日,該名女病人順利出院。        據報道,位于大阪府吹田市的大阪大學

    大容量離心機的檢查及相關介紹

    大容量離心機的檢查及相關介紹大容量離心機顧名思義就是它的容量比普通的離心機大,主要的區別在于單個轉子的容量或者總容量比較大,這就對離心機的技術和轉子有了更高的要求,一般大容量離心機都是低速的,因受技術的影響目前沒有大容量的高速離心機。 大容量離心機真空系統的檢修   目

    臺式大容量離心機的檢查

    臺式大容量離心機使用時需要檢查以下部位:   1、驅動系統的檢修驅動系統是離心機的心臟部分,高速電機、變速齒輪、旋轉軸承和滑動軸承等任何一部分出現不正常現象, 都會影響儀器的正常運行。驅動系統的主要異常情況有!出現異常聲音; 軸承燒壞, 用于轉動轉子時有陽力感覺}犬齒輪打壞,高速

    離心機的定期檢修方法

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    離心機的定期檢修

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    常見問題解答:溶解氧測量儀

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    超速離心機的定期檢修

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    超速離心機該如何檢修

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    離心機的定期檢修

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    研究揭示先鋒轉錄因子在協調心肌細胞表觀遺傳記的機制

       從單個全能受精卵產生廣泛不同和特化的細胞類型涉及大規模轉錄變化和染色質重組。先鋒轉錄因子在編程表觀基因組中起關鍵作用,并在連續細胞譜系規范和分化步驟中促進其他調節因子的募集。  2019年4月25號,同濟大學心律失常教育部重點實驗室、同濟大學附屬東方醫院課題組長孫云甫教授、梁興群教授團隊等在C

    實驗室離心機日常維護及檢修要求

    一、實驗室離心機的日常維護離心機的日常維護主要是防止離心腔內污染、落入灰塵和沾染油污。每次實驗前后, 都要用干凈的白綢布將離心腔內油污、水蒸氣、樣品漏液及臺面擦干凈。不使用時不要隨便開機門, 以免污染。機門的密封膠圈要保證密封良好, 使用一段時間后就要涂以真空密封油脂。

    離心機的定期檢修及方法

    離心機內部各系統最好每年仔細保養檢修一次。儀器的可疑部分要進行校驗和清除內部污物塵埃,長期不用時要定期通電,讓油循環和冷凍系統啟動運行,保證管遭暢通。下面就各個系統的檢修加以說明。1. 驅動系統的檢修驅動系統是離心機的心臟部分,高速電機、變速齒輪、旋轉軸承和滑動軸承等任何一部分出現不正常現

    實驗室離心機基本構造驅動系統分類

     離心機種類眾多,廠家對離心機的設計理念不同,因此對離心機結構設計復雜度越來越高,控制系統操作性趨于簡單化,液晶顯示屏熱感應也是層出不窮以及加上環保、維護、安全方面的考慮,都有自己的技術。盡管如此基本結構還是沒有多大差別的。    基本組成部件仍舊是

    技術取得突破 核電股再受追捧

      近日,核電板塊逐漸走強,大有再起一波漲幅之勢。江蘇神通、佳電股份、蘭石重裝等都走出連續兩個漲停板,成為節后疲弱市場的一抹亮色。  核電板塊的突然走強,主要原因是技術取得了關鍵進展。周二,中國廣核集團通報表示,由其牽頭組織的國家科技支撐計劃項目——“百萬千瓦級壓水堆核電站控制棒驅動系統研發”科研項

    如何定期維修超速離心機?

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    干細胞療法或有望根治心臟病

      據美國CDC數據顯示,在美國每隔43秒就會有人心臟病發作;如今,人群中心肌梗死和心力衰竭的高發病率和臨床療效的有限性催生著人們對干細胞療法的厚望,目前全球已有數千名患者接受了成體干細胞的治療。日前,來自日本的科學家使用一只獼猴干細胞培育出的心肌細胞成功修復了其它五只猴子的破損心臟,這一研究突破就

    胚胎干細胞研究最新進展

      胚胎干細胞,是一種具有持久更新能力的細胞,它能夠或發育成幾乎所有人類的各種組織或器官,故其在醫學上具有非常重要的研究價值與應用前景。 人胚胎干細胞是在人胚胎發育早期——囊胚(受精后約5—7天)中未分化的細胞。囊胚含有約140個細胞,外表是一層扁平細胞,稱滋養層,可發育成胚胎的支持組織如胎盤等。中

    4月26日《自然》雜志精選

    學習過程中對運動皮層的觀測   雖然人們知道一個回路中的很多神經元在長期學習過程中其彈性會發生變化,但電生理方法的局限性意味著,通常每次只能在少數神經元中對這些變化進行研究。   這項研究采用經過基因編碼的神經活性標記來在小鼠的感覺運動學習期間對大量運動—皮層神經元同時進行跟蹤。所獲得的圖像

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