糖尿病的特征在于不能生成胰岛素(1型糖尿病)和/或对身体分泌的胰岛素不敏感(2型糖尿病)。在任一情况中,身体不能有效地使血液葡萄糖移动穿过细胞膜,从而得以利用。这导致多种局部和系统有害效应。当前对糖尿病的治疗着眼于外源胰岛素施用和饮食控制。本文中提供糖尿病的治疗,使用细胞疗法来改善与胰岛素分泌和胰岛素敏感性二者降低有关的症状。使用诱导的多能干(iPS)细胞,衍生出与内源胰岛素分泌型细胞相似的贝塔样(β样)细胞。这些β样细胞响应葡萄糖而分泌胰岛素,而且在2型糖尿病的小鼠模型中经iPS细胞移植物校正了高血糖表型。在2型糖尿病小鼠模型中,根据血液葡萄糖和血红蛋白A1c测量的测量,实现了高血糖的长期校正。在1型糖尿病的化学诱导小鼠模型中也看到了高血糖的降低。
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本发明涉及一种用于分离两个气室的气闸,该气闸使得可以以最小的空间在不接触产品/离析物/输送系统的情况下实现气体分离。根据本发明的气闸的特征在于,集成用于测量至少一个物理和/或化学特性的测量室。本发明同样涉及一种涂覆装置,它包括根据本发明的气闸。此外,本发明还给出了所公开的气闸的可能的用途。
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提供了抗静电树脂组合物,其包含40-98质量%烯烃树脂(A)和 2-60质量%具有烯烃聚合物嵌段和亲水性聚合物嵌段的嵌段共聚物 (B),并且当将该组合物制成模制品时,具有1×1011Ω/□或更低的 表面电阻率(在23℃和50%R.H.的条件下测量)并且具有3μg/cm2 或更低的钠和钾离子浸出量(在80℃和60分钟萃取的条件下测量)。 该组合物可以包含预定量的嵌段共聚物或该嵌段共聚物的加氢产物和 预定量的苯乙烯树脂,该嵌段共聚物具有芳族乙烯基化合物聚合物嵌 段和共轭二烯化合物聚合物嵌段。该组分(B)可以是钠和钾含量高的 嵌段共聚物和这种含量低的嵌段共聚物的结合物。该组合物可以包含 锂盐(E)。该组合物在抗静电性能、耐化学品性、模制品的表面外观 和热稳定性方面是优异的,并且离子的浸出量低。
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一种用于混合流体产品的组分的流体混合系统,其包括用于混合组分的混合调节器和包含至少两个独立的管道的供给部,其中能够在第一管道中将基组分供应到混合调节器,在第二管道中将待混合的组分供应到混合调节器,在第二管道中的混合调节器的上游布置第一传感器和BRIX传感器,第一传感器用于确定待混合的组分中的化学化合物的浓度,BRIX传感器用于确定待混合的组分的BRIX值,并且设置控制单元,控制单元能够根据所测量的浓度和所测量的BRIX值通过混合调节器来控制组分的混合过程。
一种具有空心结构的金属纳米粒子的制造方法,主要是先于第一金属的水溶液中,加入适当的还原剂,用以将第一金属离子还原为第一金属纳米粒子,待还原剂分解后再加入还原电位较第一金属高的第二金属离子水溶液,因电化学氧化还原反应,第二金属还原时将第一金属粒子自外部氧化成第一金属离子,即可获得具高表面积的空心结构第二金属纳米粒子。此制程简单且可制得粒径大小均匀的纳米金属粒子,依其组成金属的不同,可应用于触媒的催化反应、感测元件的材料、导电薄膜的材料等,故极具产业实用价值。
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提供了化学强化玻璃制品,其具有至少一个深的压缩层,所述深的压缩层从制品表面延伸到制品内至少约45μm的深度。在一个实施方式中,压缩应力曲线包括从表面延伸到压缩深度,DOC,的单线性区段。或者,压缩应力曲线包括两个线性部分:第一部分从表面延伸到较浅深度并且具有陡峭斜率;以及第二部分从该浅深度延伸到压缩深度。当在倒球跌落测试中从100cm的高度掉落时,强化玻璃具有60%的幸存率,以及通过磨损环上环测试确定所述强化玻璃的等双轴挠曲强度至少为10kgf。还描述了实现此类应力曲线的方法。
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本发明组涉及医学和医学技术,更具体地涉及基于吸收等温量热光谱学的监测血糖水平的无创方法与装置,其允许活组织中生物的化学组分含量被实时确定。本发明还涉及制备具有给定生物学性质和给定三维结构的生物聚合物分子的方法。本发明组的使用使得可以实施对糖尿病患者血糖水平的无创监测,包括出于糖尿病早期诊断的目的。
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在具有两个电极,至少一个分离器,至少一个参考电极和电解质的电池的情况下,可通过测量电化学特性得出老化状态。这通过下列方式实现,参考电极与分离器接触并且对参考电极分配用于测量阻抗的装置。
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本发明提供一种方法和装置,其中用一种微流体装置对少量流体进行操作并测定出各种化学和物理现象。该装置主要是区域内的少量流体有一开口与大气相通,这里,将试样加到这个蒸发的区中。将该区与液体介质保持接触,该液体介质用来补充区内的液体并保持区中混合物组分基本不变。测定过程中,通过流入区域的液流来严格控制区域内组分的扩散。
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本发明涉及用于估计流体流动速度的方法和系统。本公开内容提供用于估计流体流动速度的方法和系统。该用于估计流体流动速度的方法包括:使用处理装置接收多个对应于流动流体混合物的组分的浓度的观测值,并且至少部分基于所述观测值计算所述流动流体混合物的平均速度的最终估计,其中所述组分经受化学反应并且所述计算实施反应传输模型。
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一种输送至少一种气体的常压晶片加工系统(100),所述系统含有排气控制反馈系统,所述排气控制反馈系统利用传感器(116、142、162、182、192)测量系统内压力并且调节控制单元(112、132、152、180、196)以在系统内维持所需的设定压力。所述传感器测量内炉(140)内,特别是内炉的装载(136)、旁路中心和卸载(156)部分,相对于暗槽作为压力的小压差。对内炉压力的直接控制,为较少经受在外部环境变化的晶片加工提供了更稳定的压力平衡,以及发生当至转子流量计的供应压力变化时,考虑了改变输入气流的补偿。所述压力控制的系统和方法特别有利产生在较长运行时间内具有改进过程可重复性的化学汽相沉积应用。
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本发明的各实施方式总体上涉及用于策略部署的风险量化。具体地,描述了风险量化、策略搜索和自动安全策略部署。在一个或多个实施方式中,技术用于确定策略的安全性,诸如表示新策略将相对于当前部署的策略显示出增加的性能测量(例如,交互或转换)的置信等级。为了进行这种确定,利用强化学习和集中不等式,其生成和约束关于策略的性能测量的置信值并由此提供该性能的统计保证。这些技术可用于量化策略部署中的风险、基于估计性能和该估计中的置信等级选择策略用于部署(例如,其可以包括使用策略空间来减少数据处理量)、用于通过交互创建新策略(其中策略的参数被迭代调整并且评估这些调整的效果)等。
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一种流体输送系统可以包括容纳医疗流体的容器,流体加压单元,和将来自容器的医疗流体转移到流体加压单元的流体转移组件。为了验证流体输送系统的完整性和无菌性,系统可以经历测试协议以评价系统对病原体进入、化学退化和/或患者流体输送程序之间的流体交叉污染的易受性。测试协议可以帮助保证在多个不同流体输送程序期间使用的输送系统部件与在每个流体输送程序之后替换部件的情形表现得一样好。
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深海勘探,寻求能够在一次勘探活动中,尽可能长期间记录影像等。再者,影像摄影的场合不仅是单方向的影像记录也有全方向的观察的需求,并且深海环境的光学及化学观测、海底的矿物资源的监测等的必要性也增大,现状而言不存在有能够简便地对应这些要求的水中勘探机。本发明提供一种连结水中勘探机,通过链接器具而将至少一台收纳有摄影机器、照明机器、记录机器、音响通信机器及控制这些的控制机器的三个耐压中空玻璃球所构成的电池驱动型的水中勘探机体及至少一台具有与所述水中勘探机为略相同形状及构造的电池机体予以连结。
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一种氢气生成系统,所述氢气生成系统将诸如水的液体反应物加热,然后将所得的加热的反应物引导至含有固体氢化物的反应室。所述加热的液体反应物和所述固体氢化物之间的化学反应形成氢气。然后将该氢气过滤并调节,然后储存在缓冲罐中。然后可将来自所述缓冲罐的氢气供应到燃料电池,以在需要时产生电力。测量所述缓冲罐的压力,例如在蓄电池电量低于预定水平时。并将其用于确定何时应该开始和停止氢气生成。作为安全预防措施,对所述反应室的压力和温度进行测量,由此使得反应将在压力和温度超过预定值的情况下停止。
本发明大体上是针对适用于将大分子和化合物(例如核酸分子)引入到细胞(例如真核细胞)中的细胞培养基(尤其是无血清、非动物来源和/或化学成分确定的培养基)。根据本发明,所述引入可以在所述培养基存在下进行。含有所述经引入的物质的细胞可以接着在所述培养基中加以培养,且所述经引入的物质对所述细胞的作用可以经测量或测定。具体来说,本发明允许将核酸分子(例如载体)引入到细胞(尤其真核细胞)中以及在所述细胞中表达由所述核酸分子编码的蛋白质。本发明避免了每次用所述细胞执行不同程序(例如培养细胞对转染细胞)时更换所述细胞培养基的需要。本发明还涉及适用于培养和转化/转染细胞的组合物和试剂盒。
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本发明提供不含Ge、兼具优异的电化学稳定性和高锂离子导电率的硫化物固体电解质材料。该硫化物固体电解质是用组成式Li4‑4z‑x[SnySi1‑y]1+z‑xPxS4表示的硫化物系固体电解质,其中0.5≤x≤0.6,y=0.2,0≥z≥‑0.2,在使用CuKα射线的X射线衍射测定中2θ=29.58°±0.50°的位置上具有峰,在使用CuKα射线的X射线衍射测定中2θ=27.33°±0.50°的位置上没有峰,或者在上述2θ=27.33°±0.50°的位置上具有峰的情况下,使上述2θ=29.58°±0.50°的峰的衍射强度为IA,上述2θ=27.33°±0.50°的峰的衍射强度为IB时,IB/IA的值小于0.50。
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本发明公开了一种废水处理方法,其包括实时测量含有有机物的废水的化学需氧量(COD),使用测得的COD值计算与有机物的浓度相关的臭氧量,并基于计算得出的臭氧量控制臭氧发生器的臭氧产生。本发明提供了一种废水处理方法和系统,用于与待氧化废水中的有机物负荷相关地调节用作用于分解废水中的有机物的氧化剂的臭氧的产生。
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本发明的一个方面涉及的通过计算机实现的演奏代理的训练方法具有如下处理:对由演奏者进行的乐曲的第1演奏进行观测,通过演奏代理,生成与所观测的第1演奏并行地进行的第2演奏的演奏数据,以与演奏者的第1演奏并行地进行第2演奏的方式输出演奏数据,取得演奏者针对基于所输出的演奏数据进行的第2演奏的满足度,通过强化学习,将取得的满足度作为报酬而使用,以使得在将来所取得的满足度之和最大化的方式对演奏代理进行训练。
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本发明公开了一种包括手持设备(100)和至少一个显示器(101)的系统,其中该手持设备(100)适于执行至少一种物理3D环境中的动作。这些动作包括测量,修正,操作,记录,触摸,感测,扫描,移动,变换,切割,焊接,化学处理,清除。显示器(101)适于可视化表示物理3D环境,并且其中手持设备(100)适于远程控制其中3D环境表示在显示器(101)上的视图。
本发明提供一种集成电路和半导体装置制造方法、隔绝区域阶高控制方法,其隔绝区域的阶高之间具有较佳的一致性。集成电路的制造方法包括提供一基板,其具有一个或多个沟槽;填充上述一个或多个沟槽;对已填充的一个或多个上述沟槽进行一化学机械研磨工艺,其中一个或多个上述沟槽中的每一个包括一厚度;测量已填充的一个或多个上述沟槽中的每一个的上述厚度;根据已填充的一个或多个上述沟槽中的每一个的已测量的上述厚度决定进行一蚀刻工艺的一总时间。以已决定的上述总时间进行上述蚀刻工艺。本发明提供优点:改善元件的整体性能;提供更好的关键尺寸一致性;提升对工艺变异的控制,特别是阶高的变异;以及易于与公知工艺整合。
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本发明涉及用于制造经外延涂覆的半导体晶片的方法,其中制备多个至少在其正面上抛光的半导体晶片,并且均依次单独通过化学气相沉积法在外延反应器内于800至1200℃的温度下将外延层施加到其经抛光的正面上而通过以下步骤进行涂覆:分别将一片所制备的半导体晶片支撑在根据本发明的装置上,从而使该半导体晶片位于该环上,该半导体晶片的背面朝向具有透气性结构的基座的底部,但是不接触该基座,从而通过气体扩散使气态物质从该半导体晶片的背面上方的区域透过该基座导入基座的背面上方的区域内,此外该半导体晶片仅在其背面的边缘区域内与该环相接触,其中在半导体晶片内完全不会产生利用光弹性应力测量法(“SIRD”)可测的应力。
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实施例涉及使用磁共振成像(MRI)评估组织特性。MR图像被用于测量影响到组织的特定化学特性的特性。在一个示例性实施例中,组织的横向弛豫值或横向弛豫速率,其可以从MR图像中轻易测得,被用于评估组织中的铁沉积。铁沉积影响了组织的横向弛豫值(T2或T2*)或弛豫速率(R2=1/T2或)。基于已知的有效值、水值和脂肪值,通过合并组织的MR图像中多个图像元素中每个单独图像元素的最相关值,计算临床相关图。所述临床相关图可利用一幅图提供组织的任何区域中铁沉积的精确评估。
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本发明涉及参比电极以及参比电极的制造方法。本发明涉及一种参比电极(1,201),包含:‑电导体(3,203);‑设置为用于与测量流体(21)接触的导电盐桥(7,207);和‑将电导体(3,203)和盐桥(7,207)彼此导电地连接的介质(5,205),其中所述介质和电导体(3,203)相对于测量流体(21)完全隔离,其中盐桥(7,207)包含聚合物基质和导电盐,其中导电盐由阳离子和阴离子形成,并且其中阳离子和/或阴离子被至少部分地避免在聚合物基质中浸出。本发明还涉及电化学传感器,参比电极的制造方法,以及参比电极的再生和/或调理方法。
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一种用于制造具有测量传感器(20)的复合材料部件(10)的方法,该方法至少包括以下步骤:‑将待获得的部件的第一固结的或未固结的预制件与一保持构件的第二预制件组装在一起,‑对以这种方式组装的第一和第二预制件共致密化,以获得具有所述保持构件的复合材料部件(10),以及‑定位至少一个传感器(20),所述传感器用于测量在由所述保持构件限定的壳体(12)中的物理或化学参数。
用于准确地确定锂硫电池组、模块或电池的健康状况(包括充电状态和相对年龄)的系统和方法。本发明使用锂硫电池或电池组的操作模型来预测在与充电状态和健康状况相关的一系列条件下的模型参数。操作模型包括由于锂硫电池的独特化学性质而引起的记忆效应,其不包括对锂硫电池组的健康状况确定的其它方法的使用。模型参数在真实生活应用中被识别,并且参数被与使用卡尔曼滤波的操作锂硫模型的参数比较。输出包括对健康状况的估计和其他关键性能指标。将关键性能指标与例如电阻的测量值进行比较,以向估计过程提供反馈以便提高准确度。该系统可以在应用中被实现为软件或固件。
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