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医学期刊ecr

发布时间:2023-11-06 11:28

医学期刊ecr

  字数有限,内容无限啊,就捡几条吧,内容也有删减的。

  新生哺乳动物心脏受损后能自愈【医学】
  美国德州大学西南医学中心的研究人员在2月25日出版的《科学》杂志上报告说,老鼠实验表明,新生哺乳动物的心脏在受损后完全能够自我愈合,这一发现可为治疗人类心脏病提供新的思路。
  实验中,研究人员将刚出生一周的小鼠15%的心脏切除,结果发现,在3周内,受损的心脏重新完好地长出来,其外观和功能与正常心脏无异。研究人员认为,仍在跳动的未受损的心脏细胞,也就是心肌细胞,是新生细胞的主要来源。这些心肌细胞会停止跳动一段时间并且分裂,从而为心脏提供新鲜的心肌细胞。
  “心脏病是发达国家威胁人们健康的头号杀手,这是我们在寻找心脏病治疗方法的道路上迈出的重要一步。”该研究报告作者之一、内科医学助理教授希沙姆·萨迪克说,“我们发现,新生哺乳动物的心脏能够自我修复,它只是在发育老化的过程中忘记了这一技能。目前的挑战是要找到一种方法来帮助成年后的心脏回想起如何重新进行自我修复。”
  此前的研究已经证明,一些能够重新长出鳍和尾巴的鱼类和两栖类动物等低等生物也可以部分再生其受损的心脏。“相比之下,成年哺乳动物的心脏缺乏这种重新长出失去的或者受损的组织的能力,其结果是,当心脏出现损伤时,比如心脏病发作后,心脏就会变得越来越虚弱,最终导致心脏衰竭。”萨迪克说。
  报告的另一位作者、分子生物学家埃里克·奥尔森博士说,成年后的心脏在发生损伤时无法再生,这是心血管医学领域面临的一个主要障碍。而这项工作表明,在出生后的一段“窗口期“内,哺乳动物的心肌再生是有可能的,只是这种再生能力随后就失去了。有了这些认识,未来将可以通过药物、基因或者其他方法以唤醒成年老鼠乃至成人的心肌再生能力。
  研究人员表示,他们下一步将趁心脏仍具备再生能力时对这个短暂的“窗口期”加以研究,并找出心脏是如何以及为什么会在生长发育的过程中“关闭”这一非凡能力的答案。(来源:科技日报 陈丹)

  兰州重离子冷却储存环成功加速83号元素铋 【物理&化学】
  文章来源:近代物理研究所 发布时间:2011-02-25
  2月25日,中科院近代物理研究所科技人员在兰州重离子研究装置(HIRFL)冷却储存环(CSR)主环上成功实现了83号元素铋离子(209Bi36+)束流的冷却累积并加速到每核子能量170MeV,铋离子是继C,Ar,Ni,Kr和Xe等之后,HIRFL-CSR新加速的最重的离子。重离子209Bi36+束流的成功加速,既验证了HIRFL-CSR的极重离子加速能力,也是我国重离子加速器技术进入世界先进行列的重要标志之一。
  铋金属颗粒在超导ECR离子源SECRAL中被加热蒸发,并在等离子体中电离产生209Bi36+离子,引出形成束流。209Bi36+束流经HIRFL-SFC回旋加速器加速到每核子能量1.9MeV,在主环(HIRFL-CSRm)中经9秒累积到~2.5×107个离子,加速后能量达到每核子能量170MeV(单离子动能35.5GeV)。下图为HIRFL-CSR主环加速209Bi36+束流过程中离子电流监测器DCCT上的监测信号。

  研究实现原子间单量子能量交换 【物理】
  据美国物理学家组织网2月23日报道,美国国家标准研究院物理学家首次在两个分隔的带电原子(离子)之间建立了直接运动耦合,实现了原子之间的单量子能量交换。这一技术简化了信息处理过程,可用于未来的量子计算机、模拟技术和量子网络中。相关研究发表在2月23日的《自然》杂志上。
  研究人员解释说,他们让两个铍离子在电磁势阱中震荡进行能量交换,这一交换中是以最小能量单位——量子来进行的。这意味着离子被“耦合”在一起,表现出像宏观世界中如钟摆、音叉那样的“和谐震荡”,做重复的来回运动。
  实验利用了一种单层离子势阱,并将其浸在液氦浴中冷却到零下269摄氏度。离子之间相隔40微米,漂浮在势阱表面。势阱表面装有微小电极,让两个离子靠得更近,以便产生更强的耦合作用。超低温度可以抑制热量,避免扰乱离子行为。研究人员在势阱上放了震荡脉冲来检测铍离子频率。
  研究人员还用激光制冷减弱两个离子的运动,再用两束反向紫外激光束将一个离子进一步冷却到静止状态,调节势阱电极间的电压,就开启了耦合作用。经测量,离子的能量交换每155微妙仅有几个量子,而达到单个量子交换时频率更低,间隔为218微秒。从理论上讲,离子之间这种能量交换过程能一直持续,直到被热量打断。
  “首先,一个离子轻微震动而另一个静止,然后震动传给了另一个离子,它们之间的能量运动是一个最小的能量单位。”论文第一作者、美国国家标准技术研究院博士后研究员坎顿·布朗说,“我们可以调节耦合作用,影响能量交换的速度和程度,还能控制耦合作用的开启或终止。”用电极电压来调整两个离子的频率,让它们离得更近,耦合作用就开始了。当两个离子频率最接近时,耦合作用最强。由于正电荷离子之间的静电作用,它们之间倾向于互相排斥。耦合使每个离子都具有了两个电子的特征频率。
  在未来的量子计算机中,上述技术可用于解决量子系统的复杂问题,破解当今使用最广的数据加密编码。不同位置的离子直接耦合可以简化逻辑运算,有助于校正运算过程错误。该技术还可能用于量子模拟,以解释复杂量子系统如高温超导现象的原理机制。
  研究人员还指出,类似的量子交换作用可以用来连接不同类型的量子系统,如离子和光子,在未来的量子网络中传递信息,如势阱中的离子可以在超导量子比特(昆比特)和光子比特之间作“量子转换器”。(来源:科技日报 常丽君)

  英特尔新型连接技术最大数据传输速率可达10Gb/s 【信息】
  据英国广播公司(BBC)2月24日报道,美国芯片制造商英特尔公司推出了新型高速连接技术雷霆(Thunderbolt),其理论最大数据传输速率可达10Gb/s,该技术有望给用户带来高速数据传输和高清屏幕显示。
  雷霆技术即2009年英特尔发布的光锋(Light Peak)技术。光锋技术是一种用于将计算机及其它设备连接在一起的接线,它不仅像USB连接那样可以传输文件,而且还可以传送视频和网络信号,这些数据的传输过程需要由Intel的一款功能芯片负责管理。雷霆技术则由一个英特尔控制芯片驱动,使用小型连接口。
  然而,雷霆技术目前还无法达到其理论最大传输速率,因为英特尔公司现在采用的是铜线而不是光纤光缆。不过,英特尔表示,未来雷霆技术将使用光纤,届时该技术甚至有望达到100Gb/s的传输速率。
  英特尔称,雷霆技术的设计目的是为了满足高清媒体创造者的需求。雷霆技术可提供更快的数据传输速度,不到30秒即可传输一部完整的高清电影;该技术也能同时传输多种信号类型,使显示器、外设等能共用一条光缆,以此减少用户将各种电脑设备连接在一起所需要的光缆数量;培育出开发和使用PC的新方式等。
  英特尔全球副总裁邓慕理表示:“处理高清媒体内容是当前电脑用户最关注的任务之一,雷霆技术为专业人士和普通消费者提供了更快、更方便处理这些内容的新方式。”
  福雷斯特公司的分析师莎拉·罗特曼·艾普斯表示,“雷霆技术并非消费者一直翘首以盼的创新技术,但它是消费者心仪的技术之一,尤其在传输视频方面,拥有独特的优势。”
  雷霆技术的出现让消费者对USB3和火线接口(Firewire)等其他连接标准的未来提出了质疑。雷霆技术的数据传输速度为10Gb/s;Firewire400的速度是400Mb/s,Firewire800为800Mb/s;USB2为480Mb/s,USB3为3.2 Gb/s。
  苹果公司将成为首个使用雷霆技术系统的电脑制造商,苹果将在其笔记本电脑上装配该系统。

  激光压制观瞄系统 【军事】
  高能激光一直被视为21世纪最有前途的武器,并以其远射程和强大杀伤力得到各军事强国的追捧。中国的军用激光技术发端于上世纪60年代,目前已经取得一定的应用成果。今年9月出版的台湾《全球防卫杂志》为此特别撰文,介绍了大陆激光武器的装备和使用情况。
  文章指出,得益于数十年经验的积累,中国大陆目前研发的激光武器约有七八种,其中又以配备舰艇及陆战兵器的战术性激光武器为多。这类“轻量级”激光武器的代表作,当属配备于99式主战坦克上的“激光压制观瞄系统”。
  从外观来看,该系统由主控电脑、激光发射器、热成像仪和干扰机组成,通常安装在坦克炮塔左后方的旋转平台上,车长与炮长均可操作。据估测,该设备能够持续发射100兆焦左右功率的蓝绿激光,其威力足以烧伤2公里以外敌军士兵的视网膜,或直接给对方的光电设备造成毁伤。
  激光武器研制
  “激光压制观瞄系统”拥有被动和主动两种工作状态。当系统处于被动模式时,主要依靠告警设备感知敌军方位,并由干扰机射出一束较弱的激光以标定目标位置;经电脑确认之后,激光束的功率骤然增强从而对目标形成“硬杀伤”。如果开启主动模式,该系统则首先借助低能量脉冲对可疑区域实施扫描,一旦识别出对方观瞄仪器镜头所反射回的微光便自动开火将其摧毁。换言之,“搜寻并消灭”就是对其作战使命的最简单概括。
  基于“激光压制观瞄系统”的致盲效用,某些人曾将其视作有违人道的兵器。对此,曾任美国陆军总参谋长的维克汉将军在接受国会质询时明确表示:“战争总会致人死伤,即使激光武器让敌军士兵瞎眼,这也总比要了他们的命强。”
  事实上,美俄两国早就开发了功能类似的激光武器系统,但将其与主战坦克相结合却是中国的首创。文章根据大陆媒体的公开报道判断,“激光压制观瞄系统” 已相当成熟,技术上居于世界领先地位。不过,受制于激光本身的物理特性,这种武器在实战中仍会受到雨雾等不良气候的影响,若对手使用反射涂层、护目镜等对抗手段,它的杀伤力也会打些折扣。

  德国科学家发明“思动车” 可仅凭意念开车【运输】
  据英国媒体2月22日报道,德国科学家日前发明的一套无线装置能将普通汽车变成名副其实的“思动车”,驾驶员真的可以不动手脚、仅凭意念就“开”着汽车到处走。
  这组系统由德国柏林自由大学的科学家研制。首先,要在普通汽车上配备摄像机、雷达和激光传感器,这些装置能够完整拍下汽车周遭的环境;其次,驾驶员要戴上装有16个感应器的特制头盔,主要用来捕捉大脑发出的信号。
  一切准备就绪后,安装在汽车上的计算机就能解读这些来自大脑的信号,再将命令执行到汽车上。在第一次试验中,“思动车”已经能够按照驾驶员的意思,朝左开或是朝右开。在第二次试验中,“思动车”成功执行了加速和减速的命令。
  不过科学家承认,“思动车”技术还远未发展成熟,想让其上路还需一段时日。

  南非地下发现地球“最古老的水” 存在约20亿年【环境?】
  由德国、加拿大等国科学家组成的研究小组日前宣布在南非地下约3000米的岩缝中发现了被测定已存在了约20亿年的地下水,这很可能是地球上目前已发现的最古老的水。
  研究人员是在南非重要的金矿产区韦特瓦特斯兰德盆地进行钻探时发现上述地下水的。此外,研究人员还在南非岩缝水中发现了在完全与世隔绝的生态环境中仅靠吸收岩石解析到水中的无机矿物能量为生的微生物。德国科学家称它们很可能是地球上最古老的生命形式之一。

  新型纳米粒子或可用于疫苗安全递送 【纳米技术】
  美国麻省理工学院(MIT)的工程师日前设计出一种新型纳米粒子,有望实现对诸如艾滋病、疟疾等疾病的疫苗进行安全有效的递送。研究结果公布在2月20日的《自然—材料学》(Nature Materials)上。
  这种新型纳米粒子由一种可携带仿病毒合成蛋白的同轴脂肪球组成。文章通讯作者达雷尔·欧文(Darrell Irvine)称,该合成粒子可引发强烈的免疫反应,其效果可与活体病毒疫苗相媲美,但比活体病毒疫苗更安全。
  在这项研究中,Irvine与同事尝试使用该纳米粒子对小鼠体内一种被称为卵清蛋白(ovalbumin)的蛋白质进行递送。他们发现低剂量疫苗产生的三种免疫作用引发了强烈的T细胞反应——小鼠体内达30%的杀手T细胞对疫苗中的蛋白产生特异性。Irvine表示,这种程度可算得上是由蛋白疫苗引发的T细胞反应中最强烈的一种了,完全可以比拟活体病毒疫苗的引发程度,而且,我们无需担心活体病毒带来的安全问题。重要的是,这种纳米粒子还能引发抗体反应。
  目前,除了正在进行的小鼠体内疟疾疫苗递送研究,Irvine和同事还在研究开发针对癌症疫苗和艾滋病疫苗递送的纳米粒子。(科学网 张笑/编译)
  相关仪器:90Plus/ZetaPals型高分辨zeta电位及激光粒度分析仪 JEM2100型透射电镜 流式细胞仪
  完成人:达雷尔·欧文课题组
  实验室:美国麻省理工学院材料科学与工程系、生物工程系、科赫综合癌症研究所 霍华德·休斯医学研究所 贝勒医学院国立大分子成像中心 波士顿拉贡研究所

  科学家或发现新乳腺癌致癌基因 【医学】
  有望藉此开发更有效的乳腺癌治疗手段
  乳腺癌是女性最常见的恶性肿瘤之一,其发病常与遗传有关。最近,英国和加拿大的研究人员合作研究发现,一种名为ZNF703的基因过度活跃,会导致乳腺癌。研究人员称,这是科学家5年来发现的首个乳腺癌致癌基因,对于乳腺癌的治疗极具意义。相关研究成果发表在2月18日《欧洲分子生物学学会—分子医学》(EMBO Molecular Medicine)上。
  由英国剑桥大学和加拿大不列颠哥伦比亚大学的研究人员组成的研究小组,使用微阵列芯片技术,同时对大量的细胞组织样本测试,通过乳腺癌肿瘤细胞与正常健康细胞中基因活性的对比,他们发现,一种名为ZNF703的基因在雌激素受体阳性乳腺癌肿瘤中极其活跃。通过分析,研究人员判定,ZNF703是一个新的雌激素受体阳性乳腺癌驱动基因。
  研究人员认为,测试ZNF703基因活性,有助于判断癌症病人肿瘤发展情况,据此可设计针对性治疗方案。而这一发现如经更大规模的研究获得证实,将为开发出新的以ZNF703基因为标靶的癌症治疗手段铺平道路。
  研究论文首席作者、英国剑桥大学的卡洛斯·卡尔达斯教授指出,通过测试这种基因的活跃程度,可使医生了解标准激素疗法,如使用它莫西芬(一种抗雌激素)或者芳香酶抑制剂是否有效,从而帮助医生确认符合病人病情的针对性药物。
  英国癌症研究所的莱斯利·沃尔克博士则表示,ZNF703是5年来发现的首个乳腺癌致癌基因,对于开发新的乳腺癌治疗药物十分重要,希望能藉此开发出更有效的癌症治疗手段。(来源:科技日报 刘海英)

  自由电子激光器【军事】
  美海军利用新型激光器在数秒内击落巡航导弹
  2011年2月21日 10:34
  据sify网2011年2月19日报道,美国海军创造激光武器的新世界纪录,其利用新型高精度天基激光器,在数秒的时间内击毁巡航导弹。
  据福克斯新闻报道,在海军研究局的协调下,科学家持续向原型加速器注入500千伏液体,直到其达到320千伏的极限电压,从而创造了新的世界纪录。
  自由电子激光器电子枪注入器系统主任表示,“这是一个创新的方法,以前世界上还没有用过这种方法。”
  当被问及此次试验对海军的意义时,海军研究局项目经理表示,这更快了自由电子激光技术向更新、更强的方向发展。
  “军方目前使用的多为晶体、玻璃固体激光器,以及利用有毒液体材料的化学激光器。而自由电子激光器不同于以上两种激光器,只需要注入器内部产生的电子。这个过程需要能量的不断循环。换言之,它比现役的舰载武器都更节能,不会降低舰船的航行速度。”他表示。
  目前,自由电子激光器技术需要将加速器置于足球场大小地下仓库,在一个小型体育馆大小的空间里,还充满了各种管线、导体、电缆。
  海军目前需要确定如何利用电子束转化成激光射线,以及如何小型化加速器,以装备于驱逐舰。
  介绍一下自由电子激光器
  自由电子激光器(Free Electron Laser,简称FEL),顾名思义,是利用自由电子工作的激光器。即发出受激辐射的电子并不束缚在原子内,一般是以高能电子束的形式处于加速器中。它被公认为继同步加速辐射后的第四代光源。本文从同步加速辐射开始,着重介绍其原理,分析自由电子激光相比前几代同步加速辐射的继承和超越,并简要介绍我国在该领域的研究。
  同步加速辐射
  同步加速辐射是高能电子(或其他带电粒子)束流打入垂直方向的磁场,电子受Lorentz力偏转,沿轨迹的切线方向发出的辐射。省略复杂的物理学分析若干,可以求得单个电子的总辐射功率取决于两个参数:电子束能量和偏转磁场的强度。在现有的加速器水平上,其亮度可以较旋转阳极X射线管的峰值高出10个量级。
  对其圆周运动的给定含时问题作Fourier的频域分析,可得其光谱特性。辐射的频谱分布是平滑连续的
  除去以上所述的高通量、高亮度以及频谱宽广连续且可以计算的特点外,同步加速辐射还有如下特点:
  高偏振性。在轨道平面内为线偏振,在其他平面内为椭圆偏振。一般X光光源没有此性质。
  准直性好。辐射集中在轨道平面附近张角为很小的范围内。
  脉冲时间结构。光脉冲长度为数十至数百皮秒,光脉冲间隔为纳秒至微秒量级,且非常固定。
  超高真空洁净环境,保证了发出的光光谱的纯净性。
  光源稳定。
  如上述分析,将光从单个的二极磁场的转弯处引出,这就是第一代和第二代同步辐射光源的的结构特点。所不同的是,第一代光源只是寄生在高能加速器上,并非专用;而第二代光源则是专用机器。目前世界上在使用的第一代同步辐射光源约17台,而第二代同步辐射光源有23台之多。北京的正负电子对撞机上寄生的同步辐射光源(BSRF)属于第一代,而合肥的同步加速辐射装置(NSRL)属于第二代。
  扭摆器和波荡器
  第一二代同步辐射光源的都是平滑的连续谱。这虽然使其可以支持很大光谱范围内的实验,但是在一定意义上也限制了其辐射谱功率输出的极值。扭摆器(Wiggler)和波荡器(Undulator)等插入元件的引入,可以克服这一问题,使其在特定波长的辐射输出功率进一步提高。
  扭摆器和波荡器实际上都是一组N极和S极周期相间的磁铁组成。它们安装在直线段真空盒的上下方。磁场沿z方向的分布呈正弦样式,而电子在上下相间的磁场里,也是作近似正弦曲线的扭摆运动。在每一小段圆周运动中,辐射仍然遵循上一节所述的规律。出光的方向均为z方向。
  两者的区别是,扭摆器的磁场较大,但磁铁的周期数比较少。而波荡器的磁场较小,周期长度短,但是磁场的数目很多。
  由于扭摆器的周期数不大,而周期又较长,因此从扭摆器产生的同步辐射特性基本上同从二极磁铁出来的辐射特性相同,仍然是光滑的连续谱。扭摆器的作用在于它能够局部的提供更大的磁场,所以辐射波长向短的方向移动,辐射功率也得到增强,同磁铁的周期数N_u成比例。
  至于波荡器,它并不用来提高出射光子的特征能量,只是用来提高出射光子的数目。实际上,它应用了干涉原理:波荡器中得到干涉加强的光子,符合干涉加强条件,即要求电子相邻两个转弯的顶点位置,相差为光的波长的的整数倍。因为电子在波荡器中轴向前进速度非常接近光速,所以事实上电子和前向同步辐射的光子z方向上几乎同步运动。考虑到同步辐射的波列实际上有一定的长度,同一个电子在波荡器的不同磁场处发射的光实际上是可以互相干涉的。但是注意不同的电子发出的辐射因为初始相位不统一,故不能发生干涉;即光强正比于电子数N_c。
  由于干涉加强只是对特定波长,所以插入波荡器后得到的基本上是单色光。同时,由于电子实际上在周期磁场中x方向振荡的幅度很小,所以其辐射角分布,在水平平面内也有进一步的集中。最重要的是,由于干涉效应,不同周期上产生的光部分相干地叠加在一起,结果使得同步辐射光的亮度成百上千倍的增加。
  在设计专用的同步辐射光源上引入上述插入元件,就构成了第三代光源的基本特征,例如我国即将投入使用的上海光源(SSRF)。而随着插入元件的技术成熟,它也被广泛的应用于改进已有的同步辐射光源。例如合肥的同步辐射光源上就引入了扭摆器,将磁场提高到了扭摆器的6T,特征能量由0.517KeV提高到了2.585KeV,大大提高了性能。
  自由电子激光
  波荡器的引入,虽然应用干涉原理,极大的提高了亮度,但是辐射归根到底还是一种自发辐射。众所周知,受激辐射(就是我们通常所说的激光)相对于自发辐射来说有很多优点。问题是能否把受激辐射和同步加速辐射的原理结合起来。自由电子激光器正是这样一个成功的结合。

  日本研究新方法使脑细胞再生不会半途而废【医学】
  科学家发现1999年土耳其大地震前兆【地球】
  ……

dm和dmi的区别是什么?,

优势不同:

DM-i有着多项领先于其它混动技术的优势,而它的“核心思想”就是以电为主,用油为辅。架构上,DM-i超级混动以大容量电池和大功率电机为基础,车辆在行驶过程当中依靠大功率电机进行驱动。

而汽油发动机的主要功能是为电池充电,只有在需要更多动力的时候才会直驱,并且也只是和电机协同工作以减小负荷。这样的混动技术有别于传统混动技术依赖发动机的特性,从而能够更有效降低油耗。

发展理念

比亚迪始终坚持“技术为王,创新为本”的发展理念,凭借研发实力和创新的发展模式,获得了全面的发展,并在电池、电子、乘用车、商用车和轨道交通等多个领域发挥着举足轻重的作用。

在电池领域,比亚迪具备100%自主研发、设计和生产能力,凭借20多年的不断创新,产品已经覆盖消费类3C电池、动力电池(磷酸铁锂电池和三元电池)、太阳能电池,以及储能电池等领域,并形成了完整的电池产业链。目前,比亚迪是全球产能最大的磷酸铁锂电池厂商。

除新能源车和轨道交通外,比亚迪的电池产品广泛用于太阳能电站、储能电站等多种新能源解决方案。比亚迪是全球领先的太阳能和储能解决方案供应商。

产品已经出口至美国、德国、日本、瑞士、加拿大、澳大利亚、南非等多个国家和地区,主要客户包括中国国家电网、中广核、美国雪佛龙、德国Fenecon、日本A-style等。

百度百科-比亚迪

dm是什么意思医学

DM是英文Direct mail 的缩写,意为快讯商品广告。

DM就是要最大限度地促进销售、提高业绩,其目的大致可归纳为以下几点:

1、 在一定期间内,扩大营业额,并提高毛利率。

2、 稳定已有的顾客群并吸引增加新顾客,以提高客流量。

3、 介绍新产品、时令商品或公司重点推广的商品,以稳定消费群。

4、 增加特定商品(新产品、季节性商品、自有商品等)的销售,以提高人均消费额。

5、 增强企业形象,提高公司知名度。

6、 与同行业举办的促销活动竞争。

7、 刺激消费者的计划性购买和冲动性购买,提高商场营业额。

扩展资料

DM的派发形式

1、 邮寄:按会员地址邮寄给过去3个月内有消费记录的会员(邮寄份数依各店实际会员数而定)。

2、 夹报:夹在当地畅销报纸中进行投递(夹报费用为010—020元/张)

3、 上门投递:组织员工将DM投送至生活水准较高的生活社区居民家中。

4、 街头派发:组织人员在车站、十字路口、农贸市场进行散发。

5、 店内派发:快讯上档前二日,由客服部组织员工在店内派发。

参考资料来源:百度百科-DM (快讯商品广告)

DM在医学中什么意思?

dm在医学上是糖尿病。

1、1型或2型糖尿病均存在明显的遗传异质性。糖尿病存在家族发病倾向,四分之一到二分之一患者有糖尿病家族史。临床上至少有60种以上的遗传综合征可伴有糖尿病。1型糖尿病有多个DNA位点参与发病,其中以HLA抗原基因中DQ位点多态性关系最为密切。

2、在2型糖尿病已发现多种明确的基因突变,如胰岛素基因、胰岛素受体基因、葡萄糖激酶基因、线粒体基因等。

3、进食过多,体力活动减少导致的肥胖是2型糖尿病最主要的环境因素,使具有2型糖尿病遗传易感性的个体容易发病。1型糖尿病患者存在免疫系统异常,在某些病毒如柯萨奇病毒,风疹病毒,腮腺病毒等感染后导致自身免疫反应,破坏胰岛素β细胞。

口服药物治疗:

1、磺脲类药物2型DM患者经饮食控制,运动,降低体重等治疗后,疗效尚不满意者均可用磺脲类药物。因降糖机制主要是刺激胰岛素分泌,所以对有一定胰岛功能者疗效较好。对一些发病年龄较轻,体形不胖的糖尿病患者在早期也有一定疗效。但对肥胖者使用磺脲类药物时,要特别注意饮食控制,使体重逐渐下降,与双胍类或α葡萄糖苷酶抑制剂降糖药联用较好。

2、下列情况属禁忌证一是严重肝、肾功能不全;二是合并严重感染,创伤及大手术期间,临时改用胰岛素治疗;三是糖尿病酮症、酮症酸中毒期间,临时改用胰岛素治疗;四是糖尿病孕妇,妊娠高血糖对胎儿有致畸形作用,早产、死产发生率高,故应严格控制血糖,应把空腹血糖控制在105毫克每分升(58毫摩尔每升)以下。

3、餐后2小时血糖控制在120毫克每分升(67毫摩尔每升)以下,但控制血糖不宜用口服降糖药;五是对磺脲类药物过敏或出现明显不良反应。

请问通常代表DM性的两个字母是什么啊?哪位知道的话请尽快告诉我吧 谢谢!!!(请大写)

医学中DM是糖尿病的意思。糖尿病diabetesmellitus。

糖尿病是一组以高血糖为特征的代谢性疾病。高血糖则是由于胰岛素分泌缺陷或其生物作用受损,或两者兼有引起。糖尿病时长期存在的高血糖,导致各种组织,特别是眼、肾、心脏、血管、神经的慢性损害、功能障碍。

扩展资料

糖尿病的病因:

1、遗传因素

1型或2型糖尿病均存在明显的遗传异质性。糖尿病存在家族发病倾向,1/4~1/2患者有糖尿病家族史。临床上至少有60种以上的遗传综合征可伴有糖尿病。1型糖尿病有多个DNA位点参与发病,其中以HLA抗原基因中DQ位点多态性关系最为密切。在2型糖尿病已发现多种明确的基因突变,如胰岛素基因、胰岛素受体基因、葡萄糖激酶基因、线粒体基因等。

2、环境因素

进食过多,体力活动减少导致的肥胖是2型糖尿病最主要的环境因素,使具有2型糖尿病遗传易感性的个体容易发病。1型糖尿病患者存在免疫系统异常,在某些病毒如柯萨奇病毒,风疹病毒,腮腺病毒等感染后导致自身免疫反应,破坏胰岛素β细胞。

参考资料来源:百度百科-糖尿病

在超市DM是什么

要想导出这个你首先要认可狭义相对论的两个假设:1、任一光源所发之球状光在一切惯性参照系中的速度都各向同性总为c 2、所有惯性参考系内的物理定律都是相同的。

如果你的行走速度是v,你在一量以速度u行驶的公车上,那么你当你与车同相走时,你对地的速度为u+v,反向时为u-v,你在车上过了1分钟,别人在地上也过了1分钟——这就是我们脑袋里的常识。也是物理学中著名的伽利略变幻,整个经典力学的支柱。该理论认为空间是独立的,与在其中运动的各种物体无关,而时间是均匀流逝的,线性的,在任何观察者来看都是相同的。

而以上这个变幻恰恰与狭义相对论的假设相矛盾。

事实上,在爱因斯坦提出狭义相对论之前,人们就观察到许多与常识不符的现象。物理学家洛伦兹为了修正将要倾倒的经典物理学大厦,提出了洛伦兹变换,但他并不能解释这种现象为何发生,只是根据当时的观察事实写出的经验公式——洛伦兹变换——而它却可以通过相对论的纯理论推倒出来。

这个不能帖图,不然我把公式给你帖出来,你可以自己到网上去查一下洛伦兹变换的公式。

然后根据这个公式又可以推倒出质速关系,也就是时间会随速度增加而变慢,质量变大,长度减小。公式写起来也很麻烦,我只写一个质量的,其他你可以到网上查到——m=m0/sqr(1-v^2/c^2)。

其中sqr是开根号的意思,m是该物体的实际质量,而m0为静止质量,m-m0就是物体的通过运动所多出来的质量。

一个物体的实际质量为其静止质量与其通过运动多出来的质量之和。

当外力作用在静止质量为m0的自由质点上时,质点每经历位移ds,其动能的增量是dEk=F·ds,如果外力与位移同方向,则上式成为dEk=Fds,设外力作用于质点的时间为dt,则质点在外力冲量Fdt作用下,其动量增量是dp=Fdt,考虑到v=ds/dt,有上两式相除,即得质点的速度表达式为v=dEk/dp,亦即 dEk=vd(mv)=V^2dm+mvdv,把爱因斯坦的质量随物体速度改变的那个公式平方,得m^2(c^2-v^2)=m02c^2,对它微分求出:mvdv=(c^2-v^2)dm,代入上式得dEk=c^2dm。上式说明,当质点的速度v增大时,其质量m和动能Ek都在增加,质量的增量dm和动能的增量dEk之间始终保持dEk=c^2dm所示的量值上的正比关系。当v=0时,质量m=m0,动能Ek=0,据此,将上式积分,即得∫Ek0dEk=∫m0m c^2dm(从m0积到m)Ek=mc^2-m0c^2

上式是相对论中的动能表达式。爱因斯坦在这里引入了经典力学中从未有过的独特见解,他把m0c^2叫做物体的静止能量,把mc^2叫做运动时的能量,我们分别用E0和E表示:E=mc^2 , E0=m0c^2

完毕:)建议你以后问这种需要公式推导的问题还是不要来这儿,不能打公式,这样打我累的不行了,你看得也不行了:)

CI、VI、UM、DM各代表什么意思

在超市DM是什么

1、超市DM和企业DM就是超市或企业散发的一种旨在宣传超市或企业产品促销活动资讯的宣传纸或宣传图册或优惠券。

比如特价销售、买赠活动、积分有奖、凭单兑换等类似资讯,多见于超市入口、居民社群、繁华路段、促销现场由专人散发和自取阅读。

海报

百度知道再知道也没无私到这个程度地

我有整套超市DM,一年地,每周一次活动,不间断

呵呵,我朋友做这行10年了还不是都自己想出来地

无论什么排版,都需要自己制作,根据所要展示的内容进行设计,首先确定版面大小,然后分割版面,最好在根据和文字进行安排字号和大小,总之能看看别人的样式做参考,并非拿来主义,我想要是懂得美术的设计并不是很难。无论如何必须亲自制作,遇到问题在进行请教。这样就能把dm单制作好。

DM费,即发到家庭或顾客手里的商品资讯传单所用的钱。TG费,也就是堆头费,即将你的商品堆在货架的顶头,

DM单就是小广告单啦。

我们这里的用CorelDRAW

其实ps什么的只要是平面设计的只要你会操作

什么都不在话下

超市产生可归结于上个世纪商业竞争的加剧和资讯科技的发展。20世纪 80年代特别是到了90年代以后,美国日杂百货业零售商和生产厂家的交易关系由生产厂家占据支配地位,转换为零售商占主导地位,在供应链内部,零售商和生产厂家为取得供应链主导权,为商家品牌(PB)和厂家品牌(NB)占据零售店铺货架空间的份额展开激烈的竞争,使得供应链各个环节间的成本不断转移,供应链整体成本上升。

从零售商角度来看,新的零售业态如仓储商店、折扣店大量涌现,日杂百货业的竞争更趋激烈,他们开始寻找新的管理方法。从生产商角度来看,为了获得销售渠道,直接或间接降价,牺牲了厂家自身利益。生产商希望与零售商结成更为紧密地联盟,对双方都有利。

另外,从消费者的角度来看,过度竞争忽视消费者需求:高质量、新鲜、服务好和合理价格。许多企业通过诱导型广告和促销来吸引消费者转移品牌。可见ECR产生的背景是要求从消费者的需求出发,提供满足消费者需求的商品和服务。

为此,美国食品市场营销协会(Food Marketing Institute)联合COCA-COLA,P

(3)选址的要求很高,在中国要更接近中心城区和大型居住区;

(4)商品定位特性,大卖场的商品组合采取将销售额向少数品种高度集中的方法,以 达到大量销售(量贩)的目标。这一商品组合方法在总体上能够满足消费者一次性购足的要求,但在商品线的宽度和深度上受到少数品种量贩的制约,一定程度上影响了消费者的选择度;

(5)价格定位,大卖场采取了严格按商品的品种别定价的方法:a 10%的商品高毛利销售,这些商品一般是自己加工、自有品牌或消费者对其价格不敏感的商品。b 20%的商品簿利多销,这些商品一般是与消费者日常生活密切相关的民生品,消费者对其价格特别敏感。c 对一些供应商品牌的商品占到了70%市场份额的商品,则按无毛利销售,最多加2—3%的卖场费用。d 大卖场一般的价格政策和价格形象是,最优的品质最优的价格,天天平价。

(6)以自己加工的商品(面包、熟食、配菜等)为第二利润源;

(7)合理组织供应商的商品配送以获取第三利润源。

(8)出租场地给商品品项相关联和互补的供应商,以降低经营成本,化解由于选址的中心城区化所带来的经营压力。

每个标准超市都回做DM的

使用DM做宣传时,有街头发放,按区域给每户人家发放,以及在超市客服台或门口发放

1CI设计是60年代由美国首先提出,70年代在日本得以广泛推广和应用,它是现代企业走向整体化、形象化和系统管理的一种全新的概念。其定义是:将企业经营理念于精神文化,运用整体传达系统(特别是视觉传达系统),传达给企业内部与大众,并使其对企业生产一致的认同感或价值观,从而达到形成良好的企业形象和促销产品的设计系统。 CI系统(Corporate Identity System)即企业形象识别系统,是企业大规模化经营而引发的企业对内对外管理行为的体现

2Vi 是Unix世界里极为普遍的全屏幕文本编辑器,VIM是它的改进版本Vi IMproved的简称。几乎可以说任何一台Unix机器都会提供这套软体。

3友姆(UM)是World Unite Member Buy全球联合会员购物交易联盟,专门服务于会员的网上仓储式购物俱乐部--友姆会员店[UMBUYCOM],是全球友姆会员和商家会员互惠互利的先进的网上购物交易平台。它仅向会员让利销售质优价廉的商品,友姆会员店以“会员优惠价格”向会员提供超值的名牌商品。会员可在友姆会员店轻松舒适愉快的网上购物环境中享受友姆会员店提供的盛情的皇家服务。

4DM是英文Direct mail 的缩写,意为快讯商品广告,通常由8开或16开广告纸正反面彩色印刷而成,通常采取邮寄、定点派发、选择性派送到消费者住处等多种方式广为宣传,是超市最重要的促销方式之一。

美国直邮及直销协会(DM/MA)对DM的定义如下:"对广告主所选定的对象,将印就的印刷品,用邮寄的方法传达广告主所要传达的信息的一种手段。"DM除了用邮寄以外,还可以借助于其他媒介,如传真、杂志、电视、电话、电子邮件及直销网络、柜台散发、专人送达、来函索取、随商品包装发出等。DM与其他媒介的最大区别在于: DM可以直接将广告信息传送给真正的受众,而其他广告媒体形式只能将广告信息笼统地传递给所有受众,而不管受众是否是广告信息的真正受众。

金征宇多大了


金征宇
金征宇教授、主任医师、博士研究生导师、博士后导师。江苏省南通人,1960年10月21日生于北京,1984年7月毕业于河北医科大学医学系,获学士学位。中共党员。从事影像诊断及介入放射工作30余年,于1996年晋升为教授、主任医师,于1995年开始担任硕士研究生导师,2000年始任博士生导师。曾分别赴美国、德国学习专业技术,在美国完成Fellowship学业,获毕业证书。现任中国医学科学院北京协和医院放射科主任,北京协和医学院影像医学与核医学系系主任,中国医学科学院医学影像研究中心主任。
2020年2月,入选国家健康科普专家库成员。
中文名:金征宇
外文名:ZhengyuJin
国籍:中国
民族:汉族
出生地:北京
出生日期:1960年10月21日
职业:医生
毕业院校:河北医科大学
主要成就:中华医学会放射学分会主任委员
中国医师协会放射医师分会候任会长
北美放射学会(RSNA)终身荣誉会员
欧洲放射学会(ECR)终身荣誉会员
第十八届吴阶平-保罗·杨森医学药学奖
法国放射学会(SFR)终身荣誉会员
德国放射学会(DRG)终身荣誉会员
代表作品:《医学影像学》(第三版),2015年7月,主编,人民卫生出版社
人物履历
现任中国协和医科大学北京协和医院放射科主任、医疗委员会和教育委员会委员,中国协和医科大学学位委员会委员、教材委员会委员,中国医学影像技术研究会副会长,中华放射学会青年委员,中国医学影像技术杂志副主编,影像诊断与介入治疗杂志主编,中华放射学杂志编委,临床放射学杂志编委,实用放射学杂志编委,介入放射学杂志编委,国外医学-临床放射学分册编委,教育部国家重点学科(中国协和医科大学医学影像学系)负责人,北美放射学会(RSNA)会员,美国伦琴放射学会(ARRS)会员,欧洲心血管介入放射学会(CIRSE)会员。
专业技术
主要从事临床医学影像诊断(包括普通X线、各种传统造影、CT、MRI等)及介入治疗工作。临床医学影像诊断方面主要从事普通及疑难重症病例的会诊工作,侧重于心血管系统、脑神经系统、呼吸系统、腹部实质脏器及胃肠道系统,能熟练运用各种先进的检查手段诊断临床疑难病例,应用国际前沿影像检查技术对早期病变提出预警,为预防工作提供形态及功能学的客观依据。在介入治疗方面主要从事肿瘤及心、脑血管病的介入治疗,对于出血性疾病的介入治疗主要有支气管大咯血、消化道出血、子宫大出血、外伤性大出血的造影及栓塞术;尤其在锁骨下动脉、颈动脉及肾动脉完全闭塞逆行途径成形术,在移植肾动脉成形术、肾透析通路失功的介入治疗、急性脑卒中的介入治疗等方面均取得了良好的效果。
在担任医学教育工作的18年里,曾三次获得院校级优秀教师奖,现为教育部国家重点学科、中国协和医科大学医学影像学系负责人。
科研工作
作为课题负责人已完成卫生部级及医科院级课题各一项、国家“九五”科技攻关课题二项、医科院级课题一项;受到CMB基金资助课题二项;作为主要参加者参与完成国家"八五"科技攻关课题二项,卫生部药政司临床药物验证一项。在研国家“十五”科技攻关课题二项,卫生部重点课题二项,院内重点科研课题一项。作为课题负责人在研科技部攻关课题一项,作为教育部重点学科负责人承担“211”工程一项、“十五”攻关课题一项。获卫生部科技进步一等奖二项、国家科技进步二等奖一项、中国协和医科大学青年科技论坛优秀论文一等奖一项、中华科技三等奖一项、北京市科技进步三等奖一项。
在医疗工作方面共获得医科院级医疗成果奖三项(其中一等奖一项,二等奖二项),医院级医疗成果奖9项(其中一等奖一项,二等奖3项,三等奖5项);其中5项为第一完成者。
发表论文二十余篇,参加编写专著6部,并在其中一部中任主编,一部中任副主编。
团体任职
中华医学会理事、中华放射学会常务委员/秘书长、中国医学影像技术研究会副会长、放射学分会副主任委员、中华放射学杂志副总编辑/常务编委、中国医学影像技术杂志副主编、介入放射学杂志副主编、临床放射学杂志编委、磁共振成像杂志副主编、实用放射学杂志编委、放射学实践杂志编委、中国医学科学院学报编委、ChineseMedicalSciencesJournal编委、影像诊断与介入治疗杂志主编、国外医学-临床放射学分册编委、北美放射学会(RSNA)会员、美国伦琴放射学会(ARRS)会员、欧洲心血管介入放射学会(CIRSE)会员。
访谈实录
2004年11月,中国首台西门子超高速64层螺旋CT系统SOMATOMSensation64落户北京协和医院。该款设备在扫描速度、图像清晰度、降低辐射剂量等技术方面有了质的突破,在探索心脑血管系统以及全身其它部位的血管及脏器无创成像方面有了长足的进步。此次安装距离该机在2003年12月北美放射年会上向全球发布仅仅11个月,距离2004年5月首次在全球范围内投入临床使用也仅7个月,北京协和医院因此成为全球首批使用64层螺旋CT的前30位用户之一。美迪医疗网专程访问了北京协和医院放射科主任金征宇教授和西门子(中国)有限公司医疗系统集团CT产品中国市场总经理曹永胜先生。
采访地点:北京协和医院
采访时间:2004年12月22日
采访人物:曹永胜西门子(中国)有限公司医疗系统集团CT产品中国市场总经理(以下简称曹)
a金征宇北京协和医院放射科主任(以下简称金)
访谈内容:
美迪:金主任、曹经理,你们好!西门子新近推出了世界上最先进的64层CT系统——SOMATOMSensation64,而协和医院也率先引进了该设备。能不能请两位介绍一下SOMATOMSensation64的装机情况?安装这台设备后,为科室和医院带来了哪些效益?
金:由于SOMATOMSensation64拥有最快扫描速度、高分辨率、最低辐射等优势,它能显著提高医生的工作效率及诊疗能力。其优异的性能主要表:以前一些不能做的检查能做了,以前不清楚的成像能看得很清楚,它弥补了以往检查上的空缺,提高了医生的诊断信心,这是最关键的。
美迪:西门子SOMATOMSensation64的主要技术优势是什么?它带来了哪些临床突破?
金:SOMATOMSensation64的技术是突破性的。特别是在心脏疾病的诊断方面,短短的几秒钟即可完成全部。
美迪:在医院影像学方面,医院也会安装和使用其它公司的产品,那么,西门子的医疗设备在兼容性上会有问题吗?
金:所有西门子医疗产品都遵循DICOM标准,在兼容性方面没有问题。我们在西门子设备上的扫描图像,也可以在其它工作站读取。
美迪:SOMATOMSensation64会不会增加对患者的辐射剂量?患者能从哪些方面受益?
金:SOMATOMSensation64具有最快的扫描速度、超高分辨率和最低辐射等优势,为患者带来多方面的的益处。以前应用4层、8层、16层CT做冠状动脉成像,只能是初步筛选。而用64层CT做检查时,患者屏气时间短,扫描速度更快,图像更真实,医生可以进行明确的诊断。由于该机采用了4D技术,可以自动控制剂量使用,最多可使剂量降低了66%,大大降低了患者的受辐射剂量,尤其适合儿童、妇女、多次复查的患者。
美迪:曹先生,作为一名拥有数年CT产品经验的专业人士,您如何评价全球CT市场?
曹:技术的飞速发展使CT市场前景越来越广阔。在多层螺旋CT问世以前,我们曾一度认为CT已经没有太多的发展空间了。然而,随着多层CT的革命性开发,CT应用的领域越来越大,尤其是在以前没有应用过的一些领域都有突破,比如说心脏领域,以前CT成像在该领域一片空白,不能做冠脉成像。技术已经能够实现包括心脏冠脉无创性检查等多方面的临床应用。
美迪:与同行业的其它公司相比,西门子在CT领域具备哪些优势?
曹:西门子医疗系统集团成为行业领导者的根本策略就是技术创新。我们几乎每年都有新产品推出,通常新产品的研发周期不会超过两年。例如我们推出了40层和64层螺旋CT。而且几乎每年西门子医疗系统集团都有革命性的创新技术产生,比如Sensation64层CT就应用了西门子医疗系统集团率先推出的Speed4D技术,它使医生在CT上就可以看到跳动的心脏。
美迪:在中国市场上,西门子医疗系统集团所提供的CT机型号主要有哪些,市场反响如何?
曹:西门子医疗系统集团向中国市场提供的CT设备全部是螺旋CT,从单层螺旋CT如欢星、欢悦到最高端64层CTSOMATOMSensation64,覆盖了西门子CT机的全部型号。中国用户对西门子CT机的普遍评价是技术先进、设备稳定、图像质量好、临床应用范围广。而且使用的运作成本也较低,如球管的使用寿命普遍比同类设备长。

东南大学医学院影像专业研究生好考吗分数线多少?

东南大学是211和985工程国家首批重点建设大学,医学院影像专业研究生是相当难考的,2015年分数线是349分。
东南大学(Southeast University),简称东大,坐落于南京市,是中央直管、教育部直属的副部级全国重点大学,中国著名的建筑老八校之一,国家“211工程”、“985工程”首批重点建设的大学,是“卓越工程师教育培养计划”、“卓越医生教育培养计划”、“2011计划”、“111计划”入选高校,“卓越大学联盟”、“中俄工科大学联盟”、“中欧工程教育平台”主要成员。截至2014年1月,东南大学占地面积5880亩,建有四牌楼、九龙湖、丁家桥等校区;设有29个院(系),拥有75个本科专业;有全日制在校生32000余人,其中研究生13000余人,另有在职硕士研究生3100余人。是一所以工科为主,理学、工学、医学、文学、法学、哲学、教育学、经济学、管理学等多学科协调发展的综合性研究型大学。

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