磁热疗仪

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磁热疗仪相关的厂商

  • 杭州大和热磁电子有限公司成立于1992年,是由日本磁性流体技术控股有限公司(Ferrotec Holdings Corporation)在华投资的全资子公司,注册资金93.88亿日元,下设热电、真空、石英三大事业部,主要生产磁性流体、热电半导体制冷材料与器件、精密半导体石英制品、精密真空密封传动装置及大型腔体、电子束蒸发器等产品,广泛应用在集成电路、电动汽车/高铁、家电医疗、显示面板、光纤通信等领域。得益于不断完善的全球营销体系,旗下各事业部产品畅销海内外,获得了良好的口碑。大和热磁传承日本总部的科研实力,与浙江大学等多所知名院校合作,设立了“浙江省博士后工作站”,并建立了稳定的战略合作伙伴关系。立足于特定应用方向,大和热磁深耕半导体材料领域数十年,获得了LAM、TEL、AMAT等多家全球TOP5知名半导体厂商的认证,不断专注产品质量的持续改善与提升,满足并超越客户需求。大和热磁以“满足客户要求,美化地球环境,给社会注入梦想和活力”为宗旨,遵循“勤勉、立志、开拓、创优”的经营理念,坚持“质量为企业生存之根本,质量为企业发展之灵魂;以质量树企业之信誉,以质量赢全球之宾朋”的质量方针,以技术创新为动力,以人才发展为重点,不断招揽大量人才,引进吸收先进生产技术,研制开发具有国际水准的高科技产品,并逐步成为一家多产业协调发展的大型制造企业。
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  • 400-860-5168转5978
    Precision NanoSystem是一家加拿大RNA药物及疫苗研发生产商,致力于通过NxGen技术加快RNA、DNA、CRISPR、小分子药物、COVID疫苗和治疗剂的研发、生产,为患者提供肿瘤、罕见疾病、传染性疾病的治疗方案。Precision NanoSystem是脂质纳米颗粒基因组药物(包括mRNA疫苗和治疗方法)开发技术、解决方案和服务的全球领导者。我们支持(生物)制药公司,这些公司正在传染病,癌症和罕见疾病中引领下一波基因组药物。我们与世界领先的药物开发商合作,了解疾病并帮助创造将定义医学未来的疗法和疫苗。我们的使命是加速创造对人类福祉产生重大影响的变革性医学。NanoAssemblr 仪器 – 采用我们专有的 NxGen&trade 微流体混合器,通过保留从小规模药物发现到大批量 cGMP 制造的关键质量属性,实现脂质纳米颗粒 (LNPs) 的可重复放大生产。受控的微流体混合技术,产生均匀且可重复的高质量LNP,加快从研究到临床的时间。GenVoy&trade 脂质纳米颗粒递送试剂 – 提供现成的试剂盒,或者是我们专有试剂库中的定制配方,用于根据用例筛选和优化药物产品。这使我们的客户能够有效地将正确的配方输送到疾病部位的正确细胞,并具有出色的安全性和有效性。生物制药服务 – 我们在根据您的目标目的基因设计有效载荷以及开发从研究到临床药物开发的配方、工艺、分析和制造方案方面提供深厚的专业知识。我们的团队支持分析开发,以确定适当的粒径、多分散性指数和封装效率
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  • 布鲁克公司 生命科学和分析系统的市场领导者 在 50 多年的发展历程中,布鲁克始终致力于开发和生产性能强大的测量仪器,为我们客户的研究和行业发展铺平了道路。如今,布鲁克已经成为全球领先的分析技术提供商。全球超过 6,000名员工不断努力满足客户需求,扩展科学、工业和医疗分析的范围。 核磁共振(NMR)的传统 布鲁克由核磁共振(NMR)先锋人物 GüntherLaukien 创办,布鲁克的传统与 核磁共振(NMR) 波谱紧密相关。20 世纪 60 年代,布鲁克是第一家为科学和工业领域生产商用脉冲核磁共振(NMR)波谱仪的公司,从而为开发现代材料和以核磁共振(NMR) 为基础的医疗进步奠定了坚实基础。 始终如一的正确解决方案 时至今日,布鲁克仍旧保持其独特的技术专长,并坚持追求为所有分析任务提供最佳解决方案的目标。布鲁克的产品组合涵盖了所有先进的测量技术,从用于日常任务的常规分析系统到高端研究系统。 支持技术 这些出色的技术能力可以最大限度帮助客户克服所面临的时间、预算和性能限制,从而提高工作效果。布鲁克的个性化全面服务方案可以为客户提供支持,实现最佳工作效果并帮助其专注于核心业务。感谢关注!布鲁克官网:www.bruker.com布鲁克应用技术咨询:400-898-5858布鲁克售后技术支持:400-898-1088布鲁克售后技术支持邮箱:helpdesk.bbio.cn@bruker.com如有其他需求请发送邮件Marketing.BBIO.CN@bruker.com
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磁热疗仪相关的仪器

  • 同步进行的靶向和非靶向原料筛选的易用方案 Assure-RMS(原材料筛选)适用于多方面的应用,可为您的实验室提供易用、自动化的筛选解决方案。可为您的待测物自动提供原料成分的定性和定量报告,以及待测物样品的分类报告 Assure-RMS可以简化各种原料的分析和质量控制过程。无论需要分析的是聚合物、标准品、药物活性成分(API)、合成起始原料、植物提取物还是新陈代谢反应的样品,这款可定制的筛选软件都能自动提供关于样品成分和类别的详细报告。 Assure-RMS以Assure-System Suitability Test(系统适用性测试)为特色,该测试是一种可自动验证和优化系统性能的全集成控制工具。 在GMP环境中,Assure-RMS可提供关于样品分析和结果的可追踪记录。应用范围还可延伸至生产环境之外的研发领域。 用户获益缩短原料筛选时间可利用内部模型进行原料分类原料成分定性和定量警示含有未知物质增强产品安全性,帮助减轻责任风险许可选项:拥有价格实惠、可续期的一年期许可或15年期许可 方法优点完全定制:“设置属于您的步骤”一次测量即可检验您的原料与生产和研发设备高度兼容自动测试系统性能几分钟内提供结果和报告
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  • 磁热疗仪 400-860-5168转2623
    简介:加热纳米颗粒已经证明是一种消融肿瘤的手段,对42-45摄氏度的癌细胞做进一步的化疗可以使癌细胞死亡。指定的温度相应磁脂质体被用来对肿瘤组织直接释放癌症药物。磁热疗和化疗有着显著的协同作用。(1)削弱癌细胞对药物的抵抗。(2)改善渗透率和肿瘤组织微血管孔径。(3)高效、精确地投递癌症药物,减少药物的系统性毒性。癌症治疗的背景:手术和放疗,是两种最常见的癌症治疗方法。手术通常不能移除所有癌症组织,尤其是小的转移性增生。放疗可以缩小癌症组织。它能杀死一些癌细胞。但是放疗受限于周围组织损伤的风险。化疗和其他药物治疗只有暂时性的疗效,直到肿瘤累积足够的抗药性,以及药物对健康细胞的毒性。磁热疗是一种相对新的理念和癌症治疗手段。现在有两种治疗方法正在测试。在肿瘤组织内注射纳米颗粒,加热至42-45摄氏度,使肿瘤细胞消融,崩溃,出血。另一个方法是用温度相应的磁脂质体瞄准肿瘤组织。磁加引发化疗药物释放,通常配合核磁共振成像来观察肿瘤组织内脂质体的浓度。而且加热进一步提高药物在肿瘤组织血管内的渗透率,提高整体治疗疗效。磁热疗手段已经吸引了世界范围的兴趣,首先被用于大学和药物研究实验室中。目前小动物测试已经取得了很大成功。最近,改进MSI自动系统的磁热的能量已经给研究者带来了新的机会。过去,所有的研究几乎都只针对小白鼠。现在MSI系统已经通过增加到120mm的线圈直径,可以提供更高的的磁热能。MSI自动系统正在推动其他创新 ,把磁热疗技术推向临床试验。
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  • 磁热疗分析仪 400-860-5168转2623
    磁热疗手段已经吸引了世界范围的兴趣,首先被用于大学和药物研究实验室中。目前小动物测试已经取得了很大成功。最近,改进MSI自动系统的磁热能量已经给研究者带来了新的机会。过去,所有的研究几乎都只针对小白鼠。现在MSI系统已经通过增加到120mm的线圈直径,可以提供更高的磁热能。MSI自动系统正在推动其他创新 ,把磁热疗技术推向临床试验 一、癌症治疗原始手段 手术和放疗,是两种最常见的癌症治疗方法。手术通常不能移除所有癌症组织,尤其是小的转移性增生。放疗可以缩小癌症组织。它能杀死一些癌细胞。但是放疗受限于周围组织损伤的风险。化疗和其他药物治疗只有暂时性的疗效,直到肿瘤累积足够的抗药性,以及药物对健康细胞的毒性。二、癌症治疗新手段磁热疗是一种相对新的理念和癌症治疗手段。现在有两种治疗方法正在测试。在肿瘤组织内注射纳米颗粒,加热至42-45℃,使肿瘤细胞消融,崩溃,出血。另一个方法是用温度相应的磁脂质体瞄准肿瘤组织。磁加引发化疗药物释放,通常配合核磁共振成像来观察肿瘤组织内脂质体的浓度。而且加热进一步提高药物在肿瘤组织血管内的渗透率,提高整体治疗疗效。 三、用户界面与操作实例兔子乔治:我们正在治疗骨癌,一种在很多国家很常见的癌症。研究成果将会同比例放大、跟进到人类大小的线圈。 四、磁热疗和化疗有着显著的协同作用(1)削弱癌细胞对药物的抵抗(2)改善渗透率和肿瘤组织微血管孔径(3)高效、精确地投递癌症药物,减少药物的系统性毒性
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磁热疗仪相关的资讯

  • 热变形磁体性能进一步提高
    图1. 热变形前后磁体的X射线衍射图谱图2. 热变形磁体的扫描电子显微镜照片当前使用的稀土永磁体其制备方法主要有粘接、烧结和热变形三种。粘接磁体的能量密度较低,烧结磁体虽然性能优异,但制备工艺相对比较复杂。相比之下,热变形磁体具有能量密度高、抗腐蚀性能好、工艺简单、生产效率高的优点。因此,热变形磁体的研究进展一直受到学术界和企业界的高度关注。目前,国内制备的热变形磁体的磁性能与国际上相比仍存在较大差距,这一差距首先体现在矫顽力和磁能积两个方面。而且对于热变形磁体而言,磁能积的提高通常会显著降低材料的矫顽力,这两个性能指标犹如鱼和熊掌一样不可兼得。这成为近几年来制约热变形磁体发展的主要因素之一。为了提高热变形磁体的磁性能,磁材事业部永磁团队热压小组群策群力,提出了多项措施方案,并积极开展尝试。目前他们已经成功制备了磁能积为47.3 MGOe、矫顽力达16.17 kOe的高性能热变形磁体以及矫顽力达22.7 kOe、磁能积为37.8 MGOe的高矫顽力热变形磁体。图1给出了热变形磁体变形前后的的X射线衍射图谱。从中我们可以清楚地看出,热变形之后,磁体的(004)、(006)和(008)三组同族晶面以及(105)晶面的强度大大增强,说明在热变形过程中这些晶面发生了明显的择优取向生长。图2给出了热压磁体轴向断面的扫描电子显微镜(SEM)照片。可以看出,热变形后磁体中存在大量规则排列的片状Nd-Fe-B纳米晶,其厚度约为80nm。这些纳米晶的片层面对应XRD图谱中衍射峰强度加强的晶面,即Nd-Fe-B晶粒中发生择优取向生长的晶面。由于工艺优化后磁体内片状晶的变形程度增大,取向更加一致,从而导致磁体的性能得到了大幅度提升。该研究的部分结果已发表在Journal of Magnetism and Magnetic Materials, Journal of Applied Physics等期刊上,当前最新工作进展的2篇论文也被第56届国际磁学与磁性材料大会接收。
  • 同期三篇Nature Medicine:基因疗法治疗遗传病或可实现长期有效
    p style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="text-indent: 2em "精准医疗使医疗技术获得了飞跃式的发展进步,多项研究成果表明,基于CRISPR/Cas9的基因疗法在遗传病治疗中有很大的应用前景。2017年,Spark公司的创新基因疗法Luxturna获得美国FDA批准上市,用于治疗患有特定遗传性眼疾的成人和儿童患者,为基因疗法研究注入了一剂强心剂。/span/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/780fac58-7bf9-43e1-a4e2-d5d10ee8ae6d.jpg" title="1.jpg" alt="1.jpg" width="629" height="443" style="width: 629px height: 443px "//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "2月18日,《自然医学》杂志同期发表了三篇基因疗法相关文章,展示了基于CRISPR/Cas9的基因疗法治疗罕见遗传病的突破性研究成果。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/3d4dbf8a-8522-408d-889a-aa8d9877c49f.jpg" title="2.jpg" alt="2.jpg" width="631" height="405" style="width: 631px height: 405px "//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在杜氏肌营养不良(DMD)基因治疗长期疗效及安全性研究中,杜克大学的研究人员已经证明,基于CRISPR的基因疗法可以在一年的时间里,安全、稳定地纠正小鼠体内的DMD。研究中也观察到了免疫反应和脱靶效应,但目前的研究结果显示该疗法是安全有效的,后续仍需进行仔细地监测验证研究。接下来,我们重点了解一下这项研究。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "该研究由杜克大学Charles Gersbach教授领导完成,其研究团队自2009年起就致力于DMD的基因疗法研究开发。DMD由抗肌萎缩蛋白(Dystrophin)的编码基因突变导致。如果编码抗肌萎缩蛋白的一个或多个外显子发生突变,机体就无法产生抗肌萎缩蛋白,进而导致肌肉缓慢地断裂和退化。基于该机制,Gersbach教授研究团队开发了一种基于CRISPR的基因疗法(AAV为载体)。该疗法是利用CRISPR/Cas9切断抗肌萎缩蛋白外显子周围发生突变的基因,再利用人体的自然DNA修复系统将剩下的基因重新“缝合”在一起,从而产生一个缩短的、具有正常功能的抗肌萎缩蛋白编码基因。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在动物模型试验中,研究团队选用了成年和新出生的DMD小鼠模型。研究人员为DMD小鼠模型实施了单剂量静脉注射的上述基因疗法,并进行了追踪。前8周研究结果显示,小鼠的抗肌萎缩蛋白功能得到恢复,肌肉力量增强,表明该基因疗法确实有效。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "此前的DMD治疗研究都集中于抗肌萎缩蛋白的短期恢复,通常在治疗后4-8周进行评估。然而,基因编辑会导致永久性的基因改变,所以探索该基因疗法可能带来其他后果,以及疗效的持久性至关重要。在接下来的一年中,研究人员对注入小鼠体内的CRISPR系统编辑效果进行了检测跟踪。令人惊喜的是,研究结果表明,该疗法不仅成功编辑了小鼠体内的缺陷基因,并使其获得了长期表达抗肌萎缩蛋白的能力,所有的老鼠在治疗一年后都表现良好!/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "除了疗效,基因编辑的脱靶问题也非常惹人关注。为了全面研究该基因疗法产生的所有基因编辑事件,研究团队采用了一种DNA测序方法,该方法可报告任何基因编辑类型。研究发现,除了预期的目标外显子外,还有许多种其他编辑类型,包括来自CRISPR/Cas9系统病毒载体的高水平DNA序列插入。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "经过对组织类型和CRISPR输送剂量进行分析,研究人员发现,多达一半的基因编辑会导致这些脱靶效应。虽然该结果令人惊讶,但目前的研究数据显示,这些非预期的DNA序列变化并不会影响该基因疗法对DMD的治疗效果和安全性。虽然如此,研究人员表示,任何非预期的基因编辑结果都有潜在的价值,这些基因编辑事件在未来研究的方法设计、识别和减少脱靶效应中都有重要作用。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/e1664014-dfca-4082-889e-08bcf0ec516f.jpg" title="3.jpg" alt="3.jpg" width="552" height="229" style="width: 552px height: 229px "//pp style="text-align: justify text-indent: 0em "图:未治疗DMD小鼠模型(左)和使用该基因疗法治疗一年后的DMD小鼠模型(右)。绿色表示抗肌萎缩蛋白基因表达水平较高,黑斑表示来自小鼠的T细胞响应细菌Cas9蛋白,表明存在免疫反应。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "此外,已有研究表明小鼠的免疫系统可对Cas9产生反应,这可能干扰CRISPR的编辑效果。为此,研究团队还监测了小鼠模型对Cas9蛋白产生的所有免疫反应。研究人员在成年小鼠模型中观察到了抗体和T细胞对Cas9的反应,但这些免疫反应似乎都没有在小鼠体内产生任何毒性,且没有影响治疗效果;新出生的小鼠模型则没有类似的免疫反应。同时,研究人员也在开发新的策略来限制Cas9的表达或在短时间内仅将CRISPR/Cas9系统输送到肌肉细胞,以减少可能的免疫反应。/pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/31fc1bf4-0be2-4202-94e1-f65760f47e27.jpg" title="4.jpg" alt="4.jpg" width="645" height="283" style="width: 645px height: 283px "//pp style="text-align: center"img src="https://img1.17img.cn/17img/images/201902/uepic/2a720aeb-31e9-4c71-954d-0157e1c14e8f.jpg" title="5.jpg" alt="5.jpg" width="655" height="286" style="width: 655px height: 286px "//pp style="text-align: justify text-indent: 2em "与该研究同期发表的还有另外两篇文章,都是针对早衰综合征(HGPS)的基因治疗展开,文章题目分别为“Development of a CRISPR/Cas9-based therapy for Hutchinson–Gilford progeria syndrome”和“Single-dose CRISPR–Cas9 therapy extends lifespan of mice with Hutchinson–Gilford progeria syndrome”。前一项研究由西班牙和英国科学家合作完成,后一项由美国索尔克生物研究所科学家领导完成。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "HGPS是由LMNA基因点突变引起的一种罕见致死性遗传病。该病的患者自童年开始就快速地衰老,目前还没有针对HGPS的有效治疗。已有研究发现,Lamin A蛋白的编码基因LMNA的突变,促使机体产生了孕激素有毒异构体,这是HGPS的主要致病原因。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在西班牙科学家领导的研究中,研究人员探讨了一种基于CRISPR/Cas9基因疗法的有效性,该方法通过在LMNA基因中引入移码突变,阻断Lamin A蛋白和孕激素的积累,来恢复HGPS引起的细胞成分的变化。研究结果显示,该基因疗法可广泛地改善HGPS小鼠的表型,并延长寿命。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "在由美国科学家领导的最新研究中,研究人员通过单剂量全身性注射AAV病毒介导的CRISPR/Cas9组分,来降低小鼠模型中的Lamin A蛋白/孕激素水平,以抑制HGPS的发生。研究结果显示,该基因疗法改善了HGPS小鼠的健康状况,并延长了小鼠的寿命。以上两项研究均展示了CRISPR/Cas9在HGPS小鼠模型中的治疗效果,也为在其他目前无法治愈的罕见疾病中使用CRISPR/Cas9开辟了道路。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "基因疗法已经引起了各国科学家和跨国制药巨头的关注。2018年12月1日,美国FDA已经接受Editas Medicine公司为EDIT-101递交的IND申请,允许该公司开展使用CRISPR基因编辑手段治疗Leber先天性黑朦10型患者(LCA10)的临床试验。EDIT-101有望成为世界上第一款在人体内使用的CRISPR疗法。此外,还有多项针对艾滋病、血友病、地中海贫血、心血管病、肾病、肺病等疾病的基因疗法研究正在进行,部分已进入临床试验阶段。希望随着科学技术的进步,更多安全有效的基因疗法能够开发出来,为推进科学和人类健康进步贡献力量。/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(127, 127, 127) "参考资料:/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(127, 127, 127) "1. Long-term evaluation of AAV-CRISPR genome editing for Duchenne muscular dystrophy/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(127, 127, 127) "2. Single CRISPR treatment provides long-term benefits in mice/span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(127, 127, 127) "3. Development of a CRISPR/Cas9-based therapy for Hutchinson–Gilford progeria syndromebr//span/pp style="text-align: justify text-indent: 2em "span style="color: rgb(127, 127, 127) "4. Single-dose CRISPR–Cas9 therapy extends lifespan of mice with Hutchinson–Gilford progeria syndrome/span/p
  • 疫苗安全成两会热词 海尔生物医疗以物联网创新领航
    两会期间,疫苗安全问题再成焦点。国务院总理李克强在政府工作报告中点名强调疫苗安全问题,全国政协委员、中国疾控中心主任高福表示,不应对疫苗失去信心。事关疫苗的提案亦频频出现,全国人大代表、海尔集团总裁周云杰在接受记者采访时谈到,他今年关注的话题之一就是围绕如何通过物联网的方式,依托疫苗网来保证疫苗的接种安全高效。事实上,市场上已不乏生物科技领域领军企业在疫苗接种环节探寻出新的方向,疫苗接种环节正在迎来新的变革引擎。“近年来疫苗安全问题时有发生,但这些情况其实是可以避免的。”有预防接种门诊工作人员告诉《证券日报》记者。 疫苗接种“最后一公里”空白亟待完善 谈及疫苗问题的原因,有业内人士谈到,流通环节冷链设备的不完善成为疫苗安全的风险之一。具体来看,上述人士坦言,很多疫苗接种点仍在使用普通冰箱存储疫苗。“疫苗的存储温度严格要求在2度到8度,而普通冰箱的一个重要问题就是温度很不稳定。”该人士表示,“普通冰箱在开关频次比较高的情况下跟室温相差无几,无法达到疫苗存储要求”。此外,上述业内人士同时强调,疫苗接种的“最后一公里”可追溯存在空白。“每一支疫苗都有特定编号,被派往哪个社区服务中心接种点也有据可查。但当疫苗从疫苗冰箱中取出后,被谁取用,接种给了谁,究竟去了哪,这部分追溯是缺失的。”该人士谈到,“这个问题的出现,是因为截止目前,在技术上还没法保障弥补这一空白。”而今,以上疫苗接种现状正在被逐一解决。在天津市河东区大王庄街社区卫生服务中心,针对“最后一公里”可追溯的空白,该接种点引入了海尔生物医疗物联网智慧疫苗接种方案(简称“疫苗网”),通过物联网智慧接种箱,实现人苗匹配,保障疫苗接种的“最后一公里”有迹可循。《证券日报》记者具体了解到,医务人员在使用物联网疫苗接种箱时,需要先后通过指纹识别确认医务人员身份信息,通过接种箱扫描《预防接种本》确认被接种儿童信息,并通过扫描疫苗条形码再次确认疫苗信息,最终实现接种人员、疫苗和接种儿童三项信息匹配,同时均在屏幕展示并确认无误后才能进行疫苗接种。一支疫苗从出库,到医务人员接手,再到接种的路径均有迹可循,为疫苗安全保障筑就了安全屏障。“我们最重要的核心就是人不错、苗不错、可追溯。”上述疫苗接种点工作人员告诉记者,“带孩子来接种疫苗,家长最担心的就是接种上了问题疫苗,以往家长需要将疫苗本拿出来挨个核对,现在机器扫码信息正确才会弹出疫苗,确保精准取苗零差错,问题疫苗秒冻结。”上述工作人员称,通过二次确认,还能够有效避免医务人员因操作失误而引发的风险,家长也可放心让孩子接种疫苗。 物联网+生物科技创新 破解行业难题 大王庄疫苗接种点的变革源于与海尔生物医疗的共创合作,海尔生物医疗对于疫苗接种安全的解决亦源自于物联网+生物科技创新突破。对此有知情人士透露,“海尔生物医疗于2018年依托物联网技术成功转型升级,做物联网生物科技生态价值创领者。”疫苗网为行业带来的颠覆既是对自身转型成果印证,也足以见证海尔生物医疗对物联网等新技术的运用与实践。据了解,海尔生物医疗原以低温冷链业务为主,其生产的低温冷链设备成功打破国外技术垄断,自主创新低温制冷核心技术,航天冰箱,搭载神舟飞船,四次进入太空;超低温冰箱搭载雪龙号,奔赴南极科考,更是应用于中国人类遗传资源库、中华骨髓库等国家战略支撑项目。随着物联网、大数据等新技术的广泛应用,海尔生物医疗方面充分运用在低温冷链领域积累的核心技术优势,创新运用物联网技术,进行融合式创新,并进行了更多的实践。时至今日,疫苗网已经成功在河南、内蒙古、广州、湖北等十余个省市的社区卫生服务中心得以复制并运营。 据《证券日报》记者了解,海尔生物医疗通过搭建物联网生物科技平台,除了在疫苗接种安全领域有颠覆行业现状的成果外,在血液安全和血液资源最大化利用、药品试剂安全、生物样本库应用等领域亦有突破性创新。在业内看来,海尔生物医疗未来的行业发展空间仍将无边界延展。接下来,海尔生物医疗在生物科技领域将掀起怎样的变革,医疗及生物科技产业与物联网等高新技术的碰撞还将出现怎样的火花,还需拭目以待。

磁热疗仪相关的方案

磁热疗仪相关的资料

磁热疗仪相关的论坛

  • 用磁疗仪“吸出”病菌

    美国研究人员开发出一种新型磁疗装置,可把病菌从血液中吸出来。这有望成为治疗败血症的新方法。据英国《每日邮报》报道,实验显示,数小时的治疗就能除去患者血液中80%的病菌。目前美国每年约有3万人死于败血症。病菌通过皮肤上的伤口或者被感染的耳朵、鼻腔、尿路进入人体后,会以惊人的速度引发败血症。临床表现为发热、严重毒血症状、皮疹瘀点、肝脾肿大和白细胞急剧增加等。一些细菌入侵小血管壁导致血管瘘,器官的血液循环被迫中断。面对这种致命情况,医生通常会用大剂量抗生素对抗细菌。

  • 塑料材料热老化箱怎么选择?

    目前需要采购一台热老化箱,用来测试塑料制品的热老化性能。但查询到的标准对热老化箱的要求不一样。电线电缆标准中对热老化箱的要求是“热老化箱内空气每小时更换次数不小于8次,不大于20次,老化箱内不得采用鼓风机。“但塑料热老化试验方法标准中对热老化箱的要求是”方法B 强制通风式热老化试验箱,采用50次/h换气率“。两个标准很矛盾,该采用哪个标准为好?

  • 热封(塑料软包装)过程的讲述

    热封过程是利用外界条件(电加热、高频加热、电磁感应加热、超声波等)使塑料薄膜的封口部分变成熔融的流动状态,并借助热封时外界的压力,使两薄膜彼此融合为一体,冷却后保持一定的强度。

磁热疗仪相关的耗材

  • 2ml一次性医用无菌注射器/2ml一次性塑料针筒/单独灭菌包装
    一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器采用医用级塑料聚丙烯、聚乙烯制造,按《一次性使用无菌注射器带针》注册产品标准组织生产;其结构为芯杆、活塞、外套三件及注射针组成,也可不带注射针;经环氧乙烷灭菌,无菌、无热原。2 ml一次性医用无菌注射器/一次性塑料针筒(单独包装,灭菌)的主要特点:1、 产品种类、型号、规格齐全,最大程度地满足顾客的需求.2、 外套采用进口医用级PP材料制作,生物相容性符合要求,透明度高,标尺、分度容量线印刷清晰、精确.3、 滑动性能好.4、 产品设计有防滑结构,方便用户使用.5、 芯杆设计有自毁结构,便于一次性使用后无害处理.6、 采用优质一次性使用注射针,针尖锋利,无挂钩.7、 产品包装热封紧密,牢固,起封口预设撕裂口,易撕开.产品信息:AA-56510 1ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/(塑料针筒,单独灭菌包装) 100支/包AA-56512 2ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/(塑料针筒,单独灭菌包装) 100支/包AA-56513 5ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/(塑料针筒,单独灭菌包装) 100支/包
  • 一次性塑料针筒
    我公司自产的2ml无针注射器(2ml一次性塑料针筒),外壳和推杆均为为PP材质,化学稳定性好,避免了传统的一次性注射器由于推杆上的橡胶与样品发生反应而污染样品。和一次性针头式滤器连用,专门用于色谱分析中样品的过滤和净化。 产品货号 产品名称 优惠价 AA-56501 2ml无针注射器(2ml一次性塑料针筒),200支/包 150 AA-56502 5ml 无针注射器(5ml一次性塑料针筒),200支/包 160 有机相样品针式过滤器(色谱滤头) 价格:¥100 水相样品针式过滤器(色谱滤头) 价格:¥100 无针注射器/一次性塑料针筒/实验用无针注射器/二件套注射器/5ml无针注射器/2ml无针注射器/
  • 5ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/一次性塑料针筒(单独灭菌包装)
    一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器,采用医用级塑料聚丙烯、聚乙烯制造,按《一次性使用无菌注射器带针》注册产品标准组织生产,其结构为芯杆、活塞、外套三件及注射针组成,也可不带注射针;经环氧乙烷灭菌,无菌、无热原。 5ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/一次性塑料针筒(单独灭菌包装)的主要特点: 1、 产品种类、型号、规格齐全,最大程度地满足顾客的需求. 2、 外套采用进口医用级PP材料制作,生物相容性符合要求,透明度高,标尺、分度容量线印刷清晰、精确. 3、 滑动性能好. 4、 产品设计有防滑结构,方便用户使用. 5、 芯杆设计有自毁结构,便于一次性使用后无害处理. 6、 采用优质一次性使用注射针,针尖锋利,无挂钩. 7、 产品包装热封紧密,牢固,起封口预设撕裂口,易撕开. 产品信息: AA-56510 1ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/(塑料针筒,单独灭菌包装) 100支/包 AA-56512 2ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/(塑料针筒,单独灭菌包装) 100支/包 AA-56513 5ml一次性医用注射器/一次性医用无菌注射器/(塑料针筒,单独灭菌包装) 100支/包
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