
- 2025-01-21 09:33:41智能感知技術
- 智能感知技術利用傳感器、物聯網、人工智能等技術,實現對環境、物體或人的智能識別和監測。它廣泛應用于智能制造、智能家居、智慧城市等領域,具有高精度、高靈敏度、實時性等特點。智能感知技術能夠提升信息獲取效率,優化決策過程,對推動智能化發展、提升社會運行效率具有重要意義。
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智能感知技術相關內容
智能感知技術資訊
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- 合肥研究院與深海所簽署“智能感知技術”聯合實驗室共建協議
- 聯合實驗室將作為深海所與合肥研究院交流合作的平臺,為雙方在相關前沿領域的聯合探索、預研和攻關提供支撐,共同推進深海科學研究和深海工程技術融合發展。
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- 上海計量院為AGV智能感知無軌導航系統提供停車精準度技術驗證
- 近期,上海市計量測試技術研究院機械制造所為上海振華重工(集團)股份有限公司提供了AGV智能感知無軌導航系統停車精準度技術驗證服務。
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- KD-3390-Ⅵ智能感知切片機
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- KD-3390智能感知切片機
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上海科學儀器有限公司
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珀金埃爾默企業管理(上海)有限公司
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- 核磁共振成像技術實驗儀
- 國內 江蘇
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蘇州紐邁分析儀器股份有限公司
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- 島津GCMS NX系列智能鐘技術
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上海昔今生物集團有限公司
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智能感知技術問答
- 2022-10-17 09:27:37科學家破解感知苦味的受體結構
- 早期的四足類動物離開了海洋,勇敢地登上陌生的陸地,***終演化出了爬行類、鳥類以及哺乳類等陸生動物。這些曾擁有共同祖先的四足動物,為什么在今天展現出了迥異的大腦特征?一些在我們看來較為“低等”的動物的大腦,為什么卻擁有令人羨慕的神奇再生能力? ***新一期《科學》雜志的封面通過4篇研究論文,揭示了爬行動物與兩棲動物大腦演化過程中的關鍵創新,講述了那些前所未聞的大腦演化故事。 以往,科學家在研究脊椎動物大腦演化時,關注的往往是不同物種腦區層面的相似性。而***新研究能夠深入細胞層面,聚焦不同細胞類型在大腦演化中扮演的角色。 這些關鍵突破的出現,離不開單細胞空間轉錄組學的發展。過去幾年,科學家已經在小鼠的特定腦區鑒別出數百種細胞,但如此眾多的細胞類型和腦區如何演化,僅僅依靠對小鼠大腦的研究顯然無法解決。在4項***新研究中,多個國家的研究團隊分別對爬行動物和兩棲動物大腦的細胞類型演化進行了深入探索。在其中一項研究中,來自馬斯克?普朗克大腦研究所的團隊選擇的研究對象是鬃獅蜥(Pogona vitticeps)。借助單細胞RNA測序技術,他們創建了這種爬行動物的全腦細胞圖譜,并且在與小鼠腦細胞圖譜的對比中,顛覆了哺乳動物大腦演化的一個核心觀點。此前的研究普遍認為,由于哺乳動物由爬行類演化而來,因此哺乳動物的大腦應該以爬行類的基本特征為主,并輔以一些新的特征。▲研究團隊對不同脊椎動物的神經元演化開展了轉錄組學分析但在***新研究中,通過對高分辨率圖譜的對比,研究團隊觀察到幾乎所有腦區的細胞類型都存在差異。在保守的腦區中,同樣存在全新的細胞類型。保守與創新細胞類型的共存說明,腦細胞類型在演化上具有可塑性。因此,爬行動物與哺乳動物在共同祖先的基礎上,各自獨立演化出自身的神經元與神經回路特征。同期的另外兩篇論文共同研究了一種神奇的兩棲動物:美西鈍口螈(Ambystoma mexicanum)。這種蠑螈是動物研究中的當紅明星,它們因脊椎、心臟與四肢能夠再生而。更夸張的是,它們不僅能形成新神經元,連大腦都具有一定的再生能力。美西鈍口螈(以下簡稱蠑螈)的大腦是如何再生的?為什么它們的再生能力如此強大?這些研究對蠑螈的大腦進行了單細胞轉錄組學分析。其中,來自瑞士和奧地利的研究團隊探索的問題是,蠑螈能否再生出大腦中的所有細胞類型,包括腦區間的連接。這項研究利用單細胞RNA測序繪制了蠑螈大腦的細胞類型圖譜,從而明確了其中的所有細胞類型,包括不同類型的神經元、祖細胞等。一個出人意料的發現是,在祖細胞分化為成熟的神經元的過程中,大量祖細胞會經歷一個中間階段:成神經細胞,而這種細胞此前被認為是蠑螈不具備的。隨后,研究團隊切除了蠑螈大腦的一部分,從而測定大腦再生過程中產生的新細胞類型。結果,所有被切除的細胞類型都得到了恢復、被切斷的神經元連接也重新連接,這意味著再生區域的原始功能可以重新恢復。▲蠑螈大腦的結構、保守性與神經再生過程而在與哺乳動物的對比中,蠑螈的腦細胞與哺乳動物的海馬體、嗅覺皮層表現出高度相似性,其中一種細胞類型甚至與哺乳動物的新皮層具有相似性(哺乳動物具有6層新皮層,兩棲動物則不具備這一結構)。這些發現說明,上述腦區在演化中具有保守性,或者各自演化出相似的特征;而哺乳動物的新皮層可能擁有來自兩棲動物腦部的祖先細胞。另一項由杭州華大生命科學研究院主導的研究,揭示了蠑螈具有強大再生能力的關鍵線索。作者分析了蠑螈的大腦發育和再生過程,并構建了***蠑螈腦再生時空圖譜。在造成皮層區域損傷后,研究團隊觀察了蠑螈大腦從損傷到再生修復的過程,并且從中找到了關鍵的細胞變化。傷口區域很早就出現了新的神經干細胞亞群,它們由附近的其他神經干細胞亞群受刺激后轉化而來,并在后續的再生過程中新生出神經元,以填補損傷部位缺失的神經元。▲時空圖譜展示了蠑螈大腦的發育與再生過程研究團隊還對比了蠑螈大腦分別在發育與再生過程中的神經元形成,發現這兩個過程高度相似。因此研究猜測,這或許是腦損傷誘導了蠑螈神經干細胞逆向轉化,回到發育時期的年輕化狀態,以啟動再生過程。***后一項研究由哥倫比亞大學的研究團隊領銜。此前的研究告訴我們,脊椎動物認知功能的演化與前腦的兩項關鍵創新有關:哺乳動物的6層新皮層,以及蜥形類(包括爬行動物與鳥類)的背側室嵴。但它們的產生過程并不清楚。***新研究建立了歐非肋突螈(Pleurodeles waltl)大腦的細胞類型圖譜,與其他四足動物的對比顯示:蜥形類的一部分背側室嵴的出現,要追溯到四足動物祖先;相反,這些歐非肋突螈卻不具備哺乳動物新皮層的細胞與分子特征。由此,這些發現為兩項創新的出現提供了重要線索。對于這4項研究,同期的觀點文章點評道:“這些文章均產生了大量單細胞數據集,并通過對已有公開數據的挖掘,展示了數據分享的重要性,以及積累來自不同物種的單細胞數據、用于比較演化過程的力量。”
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- 2023-05-16 09:55:18應用筆記 | Upd2/胰島素調節能量感知神經回路
- 弗雷德·哈欽森癌癥研究中心的研究人員利用Aivia軟件分析果蠅脂肪感知神經元,闡明了瘦素/Upd2和胰島素在能量感知神經回路中的相反作用。準確和持續監測能量儲備可以維持神經張力并驅動對于無脊椎動物和脊椎動物生存至關重要的行為決策。直到最近,脂肪感知神經元接收和反應脂肪儲存信息的精確機制還不為人所知。研究人員Ava Brent和Akhila Rajan證明了脂聯素Upd2誘導神經元結構改變,使其在營養過剩時釋放胰島素,并且胰島素本身通過對同一神經回路的負反饋恢復神經張力。分析與脂肪儲存相關的突觸結構變化對于Brent和Rajan的研究,成像和分割神經元是至關重要的,因為他們需要分析神經元形態和結構的微小變化。他們專注于軸突末端的突觸前結構(稱為boutons)的擴張。使用Aivia軟件,他們開發了一種圖像分割協議來分析boutons,從而使他們能夠系統地監測神經元結構。“Aivia的特點在于團隊可幫助像我們這樣試圖做出不同事物的用戶。在他們的幫助下,我們能夠開發出Aivia工具,將我們使用基礎形態報告生成的復雜成像數據編碼成對象。然后,這些對象使用屬性(如數量、體積、表面積和強度)進行描述。”Rajan說道。圖1. Drosophila大腦中PI區域STAT表達神經元中Syt-GFP標記的boutons的分割分析(根據[1]的許可重現)。一個穩態回路由此產生的Aivia圖像分析工具旨在應用于大量成像數據集,使Brent和Rajan能夠同時計算bouton數量和分析結構變化。擁有他們的Aivia工具,他們開始研究在果蠅的脂肪感知神經回路中管理不同信號的提示。Brent和Rajan喂食高糖飲食來模擬養分過剩,監測Upd2和胰島素水平以及突觸小結的數量。他們的Aivia圖像分割工具揭示了Upd2依賴性的突觸小結數量下降,因此突觸接觸減少。這種突觸接觸的減少釋放了對胰島素分泌的“夾子”,從而使激素能夠在營養過剩的情況下被釋放。進一步分析他們的圖像,Brent和Rajan還確定了涉及細胞骨架重塑的幾個基因的表達發生了改變,包括Aru和Bsg,這表明Upd2依賴性的突觸小結改變是由于肌動蛋白細胞骨架重組造成的。令人驚訝的是,在高糖飲食5天后,突觸小結數量恢復到基線水平,這表明存在負反饋機制。出乎意料的是,研究人員發現胰島素本身對神經回路產生了負反饋作用。圖2. 抑 制反饋促進Syt-GFP標記的boutons增加以響應胰島素信號傳導(經[1]許可轉載)現在,研究人員已經知道了神經回路調節的具體方式,他們想確定重要的脂肪感受激素首先如何到達其靶神經元。“我們正在探究這些脂肪激素如何穿過血腦屏障,”Rajan說。“為了做到這一點,我們將再次依賴于成像脂肪激素轉運,并希望應用我們之前使用Aivia的技術和工具。”
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- 2025-03-11 13:30:14智能皂膜流量計用途有哪些?
- 智能皂膜流量計用途 智能皂膜流量計作為一種新型的流量測量設備,已經在許多領域中得到了廣泛應用。這種設備利用皂膜流量計技術,結合現代智能化控制系統,能夠精確、實時地監測和控制流量數據。本文將詳細介紹智能皂膜流量計的多種用途,并分析其在不同行業中的實際應用價值。通過這一分析,能夠幫助行業內的工程技術人員和管理者更好地理解智能皂膜流量計在現代化生產過程中的重要性和實用性。 智能皂膜流量計的主要用途之一是精確測量氣體流量。傳統的流量計可能受到氣體流速波動、溫度變化等因素的影響,而智能皂膜流量計采用高精度的傳感器和智能控制系統,能夠有效排除這些干擾因素,提供更加穩定可靠的測量結果。這使得它在氣體流量測量領域,尤其是在化學反應、氣體輸送等領域,得到了廣泛應用。無論是實驗室環境還是工業生產現場,智能皂膜流量計都能夠提供高精度的數據,保證生產過程的穩定性和安全性。 智能皂膜流量計在液體流量測量方面也具有顯著優勢。在液體流量測量中,準確的流量控制對于許多行業的生產至關重要。智能皂膜流量計通過其獨特的設計,能夠在流體流量變化較大的情況下仍保持較高的測量精度。這種流量計尤其適用于石油化工、制藥、食品飲料等行業。在這些行業中,液體的流動特性復雜多變,使用傳統流量計往往難以滿足高精度的要求,而智能皂膜流量計則能夠通過其智能算法和實時調整功能,提供更加可靠的流量數據。 智能皂膜流量計還在多相流量測量中有著廣泛的應用。多相流體是由氣體、液體和固體等成分組成的流體,其流動特性復雜。傳統的流量計很難準確測量這種多相流體的流量,而智能皂膜流量計則能夠根據其設計原理,精確測量這類復雜流體的流量。特別是在天然氣、油田開采和化工領域,多相流量測量的需求非常大,智能皂膜流量計的出現有效地解決了這一技術難題,提升了測量效率和數據準確性。 智能皂膜流量計的遠程監控功能也是其一大亮點。通過智能化的控制系統,操作人員能夠實時監控流量計的運行狀態,并進行遠程調節。這種遠程監控功能使得設備管理更加便捷,同時也提高了設備的運行可靠性。在一些大型的工業生產環境中,智能皂膜流量計的遠程監控能力能夠大大減少人工巡檢的工作量,降低了設備故障率。 智能皂膜流量計在多個行業中展現了其優異的性能和廣泛的應用價值。無論是氣體流量、液體流量還是多相流量的測量,智能皂膜流量計都能提供高精度、穩定可靠的數據支持。在工業自動化和智能化生產逐步推進的今天,智能皂膜流量計將成為越來越多行業生產過程中的重要工具。
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- 2025-01-23 12:00:12生物智能安全柜特點有哪些?
- 生物智能安全柜特點 隨著科技的進步和人們對安全保障需求的不斷提升,生物智能安全柜作為一種新型的安全存儲設備,逐漸進入了各大領域的應用場景。其獨特的功能和高效的安全保護機制,使得它成為藥品、化學品、貴重物品等敏感物品存儲的重要工具。本文將詳細探討生物智能安全柜的主要特點,包括其智能化管理系統、高度的安全性、便捷的操作模式和廣泛的應用前景,力求幫助讀者深入了解這一設備的核心優勢與發展潛力。 智能化管理系統 生物智能安全柜的核心特點之一就是其內置的智能化管理系統。該系統能夠通過集成的生物識別技術,如指紋識別、面部識別等方式,實現高效的身份驗證。這種智能化身份認證方式能夠有效杜絕未經授權的人員接觸敏感物品,確保每一位訪問者的身份得到了嚴格驗證。系統還能夠記錄每一次開關柜的操作,生成詳細的日志,為后續的安全審核提供有力的依據。 高度安全性 安全性是生物智能安全柜設計的首要考慮因素。柜體材質采用高強度金屬材料,能夠抵抗外部沖擊和破壞,保障物品存儲的安全。安全柜配備了多重防護措施,如防火、防水、防盜等功能,確保在極端環境下也能大程度地保護物品不受損失。柜內還配備了溫濕度監控系統,實時監測存儲環境,防止因環境因素對物品造成損害。 便捷的操作模式 生物智能安全柜在操作上也具有顯著優勢。用戶通過智能觸摸屏界面,能夠快速、直觀地進行操作,操作流程簡便易懂。智能系統還可以根據不同的使用需求進行個性化設置,實現多級權限管理。不同角色的用戶可以根據授權,進行開柜、存取物品等操作,既保證了操作的便捷性,又避免了權限混亂的風險。這種高效的操作模式,使得生物智能安全柜適應了各類場景的需求。 廣泛的應用前景 隨著社會對安全管理的需求日益增強,生物智能安全柜在多個行業領域的應用潛力也不斷被挖掘。在醫療領域,它可用于存儲藥品、疫苗等貴重物資,確保其安全性和使用便捷性;在實驗室中,它可以用于存放化學品和實驗設備,避免因操作不當而導致的安全事故;在金融行業,它可用于存放貴重物品,如現金、貴金屬等,保障資產的安全。隨著技術的進一步發展,生物智能安全柜的功能將更加完善,可能還會與物聯網技術相結合,實現更加精細化和自動化的管理。 總結 生物智能安全柜憑借其智能化管理系統、高度安全性、便捷操作模式以及廣泛的應用前景,正成為越來越多行業的安全存儲設備。隨著技術的持續創新,生物智能安全柜將在更多領域發揮重要作用,為物品的安全存儲提供更加全面、可靠的保障。作為現代安全管理的重要組成部分,生物智能安全柜無疑在未來的安全防護領域中占據著舉足輕重的地位。
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- 2025-03-07 13:30:14安徽智能渦輪流量計參數有哪些?
- 安徽智能渦輪流量計參數 智能渦輪流量計作為一種先進的流量測量儀表,廣泛應用于工業、能源、化工等多個領域。它能夠精確地測量液體、氣體和蒸汽的流量,具有響應速度快、測量精度高等特點。本文將介紹安徽地區智能渦輪流量計的相關參數,幫助行業用戶更好地選擇適合自身需求的設備,確保流量測量的準確性和可靠性。 智能渦輪流量計主要由渦輪葉輪、傳感器、電子組件等組成,通過測量液體或氣體流經渦輪葉輪時產生的轉速變化,來計算流量。這些流量計設備常常應用于石油、天然氣、電力、化工、制藥及水處理等多個行業。與傳統的機械式流量計相比,智能渦輪流量計具有更高的測量精度、更強的抗干擾能力以及更便捷的數字顯示和遠程數據傳輸功能。 安徽地區的智能渦輪流量計具備了行業領先的技術優勢。它們通常支持多種輸出信號形式,包括脈沖輸出、4-20mA模擬輸出、頻率輸出等,滿足不同系統的接入需求。流量計還具備實時數據采集、顯示以及歷史數據存儲等功能,可以幫助用戶實時監控流量變化,及時做出調整。 關于安徽智能渦輪流量計的參數,首先需要關注其測量范圍。一般來說,智能渦輪流量計的測量流量范圍較廣,可以從幾立方米每小時到幾千立方米每小時不等。其流量精度通常為±1%或±0.5%,具體精度要求會根據不同的使用場景進行選擇。對于流體的種類和狀態,智能渦輪流量計可以適應多種氣體和液體流量的測量,并且不受流體密度和溫度變化的影響。 另一個關鍵參數是流量計的工作壓力和工作溫度。安徽地區的智能渦輪流量計能夠在較寬的工作溫度范圍內正常運行,通常在-40℃至+120℃之間。工作壓力則根據流量計的設計和材質不同,從常規的幾巴到幾百巴不等,確保其在高壓、高溫環境下穩定工作。 智能渦輪流量計的響應時間和抗干擾性能也是其重要參數之一。響應時間通常為幾秒鐘,能夠快速反應流量變化。智能渦輪流量計采用了先進的電子技術和數字信號處理技術,使其具備較強的抗電磁干擾和信號處理能力,有效確保流量計在復雜環境下依然能保持良好的測量精度。 安徽地區的智能渦輪流量計還具有較高的耐腐蝕性和耐磨性,尤其適用于一些要求較高的工業環境,如化學工藝、石油開采等行業。渦輪流量計的材質通常為不銹鋼、合金或特種材料,能夠有效抵抗腐蝕和高溫、高壓的環境,延長設備的使用壽命。 安徽智能渦輪流量計憑借其優異的性能、穩定的測量結果以及高度的適應性,成為了眾多行業中流量測量的重要工具。隨著智能技術的不斷發展,這些流量計將繼續提高其測量精度和智能化程度,為工業自動化和智能化改造提供重要支持。因此,選擇合適的智能渦輪流量計,既能保障生產工藝的穩定性,又能為節能減排和環境保護做出貢獻。
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