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沈阳大奖官方网站医疗器械有限公司

沈阳大奖官方网站医疗器械有限公司,是经辽宁省食品药品监督管理局审核批准的三类医疗器械经营企业。是以东北三省为主的专业销售医疗器械产品及服务的公司。 产品涵盖4大类1000多个品种,是江苏鱼跃医疗设备股份有限公司、是强生(中国)医疗器械有限公司、北京周林频谱科技有限公司、北京康达五洲医疗器械有限公司、青岛海诺生物工程有限公司、等产品的一级销商。公司地处繁华的沈阳市和平区,有自己独立的营业大厅及仓储场所。

是1000多家药店、医院、医疗器械经销商的定点供应商。

产品中心

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以空气为原料,用物理的变压吸附法,将空气中的氧气与氮气分离,滤除空气中的杂质,从而获取符合医用氧标准的高纯度氧气。
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新闻中心

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17

2022 -01

公司代理的品种有:江苏鱼跃,苏州华佗系列产品,北京周林频谱,北京康祝拔罐及护具系列,青岛海诺系列,山东新华手术器械

30

2021 -12

《西游记》中孙悟空“72变”,化身小虫钻到妖怪肚子里大显身手的故事,寄托了古人对于微观世界的大胆创想。近日,天津大学精仪学院黄显教授团队成功研发全球首个液态全柔性智能机器人,有望成为柔性电子产业和植入医疗器械的革命性突破,能72变的“血管医生”让神话成为现实。相关研究成果近期发表于国际工程和自然科学领域权威期刊《尖端科学》,并得到国家自然科学基金和天津自然科学基金等支持。   据了解,柔性电子器件具有超薄、柔性、可延展的“类皮肤”特性,在能源、医疗、通讯等领域拥有广阔前景。理论上,利用柔性电子技术研发的微型“软体”机器人可以反复改变形状,实现运动、抓取、运输和触觉感应等功能。但现阶段“软体机器人”依然面临“硬伤”,需要依赖传统的刚性传感元件和电路,严重阻碍了性能的实现。现代社会的多元化需求急切呼唤“全柔性”机器人的出现。   天津大学黄显教授团队受自然界柔软的水母、轮虫等腔肠动物和浮游生物的启发,利用液滴的柔软无定形特性和柔性电子器件的超薄柔软特性,构建了一种全新的“智能液滴”——液态全柔性智能机器人。这是一种超小型、全柔性、可编程控制的液态智能机器人,能够在不同环境条件下实现运动、变形和传感测量。   “这种机器人除了具备良好的运动和环境适应能力之外,还搭载了多种传感器,如温度传感器、湿度传感器、光学传感器、应力传感器、葡萄糖传感器、食品毒素传感器和无线能量采集模块等。”黄显教授介绍说,未来可应用于基因测序、化学合成、药物递送等领域,有望成为能进入人体检测治疗的“血管医生”,具有十分重要的科学意义和应用价值。

09

2021 -12

? 科技日报华盛顿8月25日电?(记者刘海英)现实生活中,你一定有这样的体验:童年好友虽多年未见,仍记忆犹新;而刚刚遇到的某某,却转身即忘。为什么有些记忆可在几十年内保持稳定,而有些记忆却会在几分钟内消失呢?美国加州理工学院的一项研究给出了新见解:记忆稳定持久与否,有赖于参与的神经元数量,协同工作的神经元“团队”越大,形成的记忆就会越持久。 ????研究人员在近日的《科学》杂志上介绍了相关研究成果。他们通过小鼠模型研究发现,要形成强大持久的记忆,需要神经元“团队”协同工作,对信息进行编码,同步活动的神经元数量越多,记忆就越稳定持久。在存储于各神经元中的信息相对不稳定的情况下,同步活动的神经元网络能够提供保障,保持这些信息的持续存在,即使一些原始神经元受损,神经元“团队”协作的成果——记忆,仍不会被遗忘。 ????研究人员解释称,这就如同一个人有一个漫长而复杂的故事,为了保存这个故事,他可以告诉多个朋友,然后大家偶尔会聚在一起重新讲述故事,互相帮助填补一些忘却的细节;同时,他们还可以不断扩大听故事的朋友圈,来帮助保存故事并加强记忆。神经元就是以类似的方式,互相帮助,编码持续存在的记忆。 ????研究人员指出,关于记忆存储的传统理论假设认为,要使记忆更稳定,需要加强个体神经元的连接;而新研究表明,增加编码相同记忆的神经元数量,可以使记忆持续更长时间。这一对持久记忆形成机制的新见解,将有助于科学家了解脑损伤后记忆可能受到的影响,进而开发防止记忆丧失的新治疗手段。

25

2021 -11

胶质细胞是人脑中数量最多的细胞。但是,在人脑创伤情况下,胶质细胞的潜在反应和作用还很不清楚?中国科学院脑科学与智能技术卓越创新中心何杰研究组开展的研究,回答了两个关于胶质细胞如何响应脑损伤的关键性问题:损伤激活的胶质细胞如何进入细胞周期?损伤激活的胶质细胞如何选择产生胶质细胞还是神经元?近日,eLife在线发表这项研究论文。   斑马鱼中枢神经系统在损伤后具有强大的神经再生能力,因此近年来被用作研究中枢神经系统神经再生机制的重要动物模型。研究人员采用随机模型分析、单细胞测序以及原位细胞谱系追踪等手段,发现成年斑马鱼中脑视顶盖放射状胶质细胞处于静息状态,物理损伤视顶盖导致损伤区域下方发生胶质细胞异常增殖和胶质增生。   进而发现,物理损伤只能诱导部分胶质细胞进入细胞周期;连续两次在同一脑区位置的物理损伤会激活两群部分重叠的胶质细胞群。随机激活模型能够很好地解释重叠率。这些分析表明激活态的胶质细胞是以一个固定概率进入细胞周期转变为增殖态的。   同时,研究人员还发现损伤过程中胶质细胞存在不同细胞状态:静息态、激活态、增殖态。损伤引起损伤位点下方所有静息态放射状胶质细胞转变为激活态,但只有25%激活态细胞转变为增殖态。   视顶盖损伤增殖态胶质细胞主要产生胶质细胞,只产生极少数的新生神经元(3%~5%),这些神经元至少可以存活300天。更有趣的是,研究团队发现在损伤之后特定时间窗口(损伤后4~5天),抑制Notch信号通路会大量提高神经元的产生(从约5%提高到约20%)。   深入研究发现,大量增多的新生神经元很可能主要来源于损伤引起的激活态胶质细胞。也就是说,损伤诱导产生的激活且非增殖的细胞一旦被诱导进入增殖态,会大量产生神经元。“而这群过度生成的神经元只能存活少于25天,其背后的机制值得进一步探索。”研究人员说。   相关论文信息:https://doi.org/10.7554/eLife.48660

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