智能控制
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人工智能将如何改变现有肿瘤学研究
人工智能(AI)正迅速成为推动肿瘤学研究的关键力量,深度学习(DL)是一种人工智能范式,对癌症肿瘤学的研究和临床实践产生了重大影响。DL模型已被训练来分析不同类型的数据,包括显微镜图像和放射学图像、基因组数据、蛋白质结构和电子健康记录,这些都是癌症研究和肿瘤学实践中常见的大规模数据
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【大咖述评】大力发展人工智能技术 赋能麻醉学科新质发展
文章围绕人工智能在麻醉学科中的应用展开,探讨其在教育、科研和临床实践等方面的赋能作用,强调了人工智能对麻醉学科发展的重要意义。 一、人工智能在麻醉领域的发展历程与政策背景 (一)发展历程 1
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流量传感器在无油空气压缩机中的气体流量控制
无论是医院、医务所还是私人诊所,洁净压缩空气在医疗中都是至关重要的。无油空压机全称为无油空气压缩机,是气源装置中的主体,它是将原动机(通常是电动机)的机械能转换成气体压力能的装置,是压缩空气的气压发生装置
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研究人员利用人工智能通过“肠脑轴”改善阿尔茨海默病的治疗
研究人员正在利用人工智能来揭示肠道微生物群与阿尔茨海默病之间的联系。 克利夫兰诊所 4月22日消息 先前的研究表明,随着阿尔茨海默病的发展,患者的肠道细菌会发生变化
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Time-lapse培养箱中的传感器技术:精准控制环境,提升胚胎培养效率
在辅助生殖技术领域,胚胎培养是一个至关重要的环节。为了确保胚胎在最佳条件下生长发育,Time-lapse培养箱应运而生。这种先进的培养设备不仅具备传统培养箱的功能,还能通过延时摄影技术,实时监测并记录胚胎的发育过程
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用于培养箱氧气控制中的氧气传感器
培养箱是在优化的受控条件下培养接种了微生物的培养基的设备,需要建立理想生长环境的一个关键因素是合适的氧含量环境。大气中含有大约21%的氧气,细胞的生理性含氧浓度通常为1%至13%。人们已发现氧气浓度是影响干细胞生长和发育等的关键环境因素
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抗体寡核苷酸偶联药物(AOC)的精确控制偶联方法
前言 抗体-寡核苷酸偶联药物(AOCs)是一类由单克隆抗体和寡核苷酸(ONs)组成的新型合成生物偶联物,其在现代生物技术的应用中引起了相当大的关注。AOC已被用于开发免疫测定方法,能够检测具有高特异性和敏感性的广泛生物标志物
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一氧化氮治疗仪质量流量控制器MFC2000
一氧化氮(no)是一种信号分子,其具有控制血流、控制炎症、控制细菌、病毒和真菌感染、刺激组织和胶原再生以及动员干细胞迁移的公认的能力。1987年美国和英国的两个实验室同时发现血管内皮细胞能产生一氧化氮(ritricoxide
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培养箱及培养箱消毒时耐高温监测控制方案
细胞培养是指在体外模拟体内环境(无菌、适宜温度、适宜的酸碱度、一定营养条件等),使之生存、生长、繁殖并维持主要结构和功能的一种方法。培养箱温度可控主要用于培养微生物﹑植物和动物细胞的箱体装置,箱体采用聚氨叠等泡沫塑料作为隔热材料,对外源冷、热都有较好的隔绝能力;内腔多采用不锈钢制作
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