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【摘要】 目的 对自主研发的生物可吸收房间隔缺损封堵器和室间隔缺损封堵器进行体外毒性实验和肌肉内植入实验,评价可吸收心脏间隔缺损封堵器的生物相容性。方法 可吸收心脏间隔缺损封堵器的制作材料为聚对二氧环己酮(PDO)丝、聚左旋乳酸(PLA)无纺布、聚乙醇酸(PGA)缝线。将小鼠成纤维细胞瘤细胞(L?蛳 929细胞)与可吸收封堵器盘片共培养7 d,观察细胞生长情况,并采用四甲基偶氮唑盐比色法定量测试可吸收封堵器的细胞毒性。在SD大鼠背部肌肉内植入封堵器盘片,检测封堵的组织相容性。结果 ① 细胞毒性:封堵材料对细胞的贴壁、增殖无明显影响,培养上清液对细胞毒性为0或1级。② 组织相容性:封堵器盘片植入SD大鼠背部肌肉后1 ~ 2周,组织病理检查可见PDO和PLA丝周围有大量成纤维细胞及炎性细胞浸润。4周时炎性细胞显著减少,可见较多的纤维结缔组织,6 ~ 8周时周围有较丰富的胶原纤维,可见较多的多核巨细胞,12周时可见PDO和PLA丝明显降解,周围新生血管形成。结论 采用可降解高分子聚合材料制作的可吸收心脏间隔缺损封堵器具有良好的生物相容性。
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一种新的终止LDPC迭代译码算法 总被引:1,自引:1,他引:0
在传统的卫星广播系统中,信道纠错通常采用BCH码级联LDPC码的方案以达到良好的误码率性能,例如DVB-S2系统。作为内码的LDPC码通常采用迭代译码,且迭代次数较高才能实现比较好的系统性能。借助BCH级联LDPC的结构,文中提出了将BCH检错嵌套进LDPC每一次迭代译码过程中的新的迭代译码结构。仿真结果表明,新算法以较低的BCH码检错运算复杂度换取了LDPC码迭代次数的明显下降,从而极大降低了迭代译码总体复杂度和译码时延,且整体纠错性能与原始LDPC译码后BCH纠错的算法相比基本保持不变。 相似文献
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舍雷肽酶具有出色的酪蛋白水解和溶纤活性,临床被应用于多种疾病的治疗或辅助治疗。为 了提高黏质沙雷氏菌(Serratiamarcescens)发酵产舍雷肽酶的活力,优化了产酶培养基组成及其初始pH 和培养时间。首先,通过单因素实验确定了发酵培养基的主要成分;然后,采用响应面分析法优化了麦芽浸粉、酵母浸粉和牛肉膏的质量浓度;最后,考察培养基初始pH 和培养时间对产酶活力的影响。实验结果表明:较佳的培养基组成为麦芽浸粉11.9g/L、酵母浸粉11.3g/L、牛肉膏6.45g/L、 MnSO41g/L、ZnSO41g/L、K2HPO45g/L和 NaCl5g/L,初始pH8.0;在30℃,200r/min条件 下培养36h,舍雷肽酶活力达到1121U/mL,较优化前的229.3U/mL提高了3.89倍。优良的产 酶培养基为发酵生产舍雷肽酶的工业化应用打下了基础。 相似文献
797.
暂堵材料的性能很大程度上决定了暂堵转向改造效果的好坏,而常规暂堵材料往往不能满足超深、超高温、超高压、亏空储层施工需要。针对上述问题,以耐温达到160 ℃、强度高于30 MPa、破胶时间达到10 h为目标,提出将温敏凝胶和全可降解纤维合成纤维强化凝胶。其技术原理是,温敏凝胶的化学网状结构和纤维的物理网状结构协同形成了三维复合网状骨架,大幅提高了暂堵材料的强度,对纤维强化凝胶进行性能评价。结果表明,在80~100 ℃下,纤维强化凝胶的成胶时间可控制在5~26 min;暂堵时间也大幅提高,160 ℃下近10 h才完全破胶;实验2 mm缝宽条件下,承压能力超过30 MPa,且缝宽越大承压能力越高,6 mm缝宽下承压能力可达到40 MPa,适合“三超”亏空储层暂堵转向改造,能够满足现场施工需要。 相似文献
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随着我国人世已变为现实,经济全球化和一体化不可避免地把每个企业推向全球竞争的浪潮中,洋河酒厂也不例外,为迎接入世挑战,洋河酒厂未雨绸缪,不断加强知识产权管理力度,重视知识产权的保护,促进洋河酒业发展,让洋河在入世后的国际酒类市场上占有一席之地。企业先后入选 相似文献
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随着移动通信领域增值业务的不断发展,如何有效提升短消息下发指标,为用户提供稳定、可靠的业务平台已经成为各运营商关注的焦点。本文主要针对短信业务中AO短信下发情况进行分析,提出提升指标的策略和建议。 相似文献
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无线通信由于自身传输信道的开放性,其安全问题相对于有线通信更为突出。物理层安全技术利用无线通信信道天然的多径时变特性,可为无线传输提供物理层加密,因而近年来得到快速发展。针对传统物理层安全中密钥生成速率低、频分双工系统不适用等问题,提出了一种基于信道特征参数的无线通信密钥生成方法。基于宽带信号对多径的辨识力,利用各径间相对时延生成初始密钥,结合码本进行密钥长度扩展,从而生成最终密钥。通过数值分析证明,相对于传统物理层密钥生成方式,所提方法能显著提高密钥生成速率,同时,基于时延信道特征的互易性,该方法可适用于时分双工和频分双工无线通信系统的物理层加密。 相似文献