促節能率超35%的智能調控設備問世
2月17日,上海市奉賢區安徽商會科學技術協會會員單位上海志沛智能科技發展有限公司發布了首款智能商業系統“志沛云”。 該系統整合了集成控制、數據分析、能源優化等技術,可提供全方位、一站式的商業解決方案。在集成控制方面,“志沛云”打通了不同設備與品牌之間的壁壘,實現了多設備、多品牌間的精準調控與無縫協同,極大地提升了整體運行效率。在數據分析方面,“志沛云”可在幫助用戶進行數據監測,確保所采集數據的準確性與完整性。在能耗管理方面,“志沛云”表現尤為出色,可根據人流情況進行智能調控,有效降低了能源消耗。據測試,領展中心項目在使用“志沛云”系統后,能耗降低了33.42%。 奉賢區安徽商會科學技術協會負責人潘詩良介紹,奉賢區安徽商會科學技術協會自2024年3月1日成立以來,秉承著為會員企業創新驅動發展服務、為會員企業科技工作者服務、為提高社會公眾科學素質服務的核心宗旨,展開各項工作。商會科協將密切關注行業動態和市場需求,為更多的會員......閱讀全文
智能“大腦”調控碳排放
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/498152.shtm
Nature-Communications:智能應力調控功率器件
【引言】 智能功率器件在基礎電源控制到先進電源拓撲網絡中均有廣泛應用。傳統的響應外部機械信號的電力系統通常由集成一系列應力傳感器、A/D或D/A轉換器、強電/弱電隔離器、功率器件等元件,在CPU控制下實現反饋的長鏈式控制系統。直接響應外部機械信號的智能功率器件有利于簡化系統復雜度、提升可靠性及
3D打印仿生“麥芒”智能調控裝置問世
野生麥子如何鉆進土壤,實現野外自適應播種?麥芒卡到嗓子里,為何越咳越深?這些看起來不起眼的現象背后,隱藏著尚未被認識的科學機制,即摩擦各向異性。中科院蘭州化學物理研究所材料表面與界面行為研究組系統揭示了這些現象背后的科學機制,并據此研發了3D打印仿生“麥芒”智能調控裝置。該成果日前發表于《微尺度
促節能率超35%的智能調控設備問世
2月17日,上海市奉賢區安徽商會科學技術協會會員單位上海志沛智能科技發展有限公司發布了首款智能商業系統“志沛云”。 該系統整合了集成控制、數據分析、能源優化等技術,可提供全方位、一站式的商業解決方案。在集成控制方面,“志沛云”打通了不同設備與品牌之間的壁壘,實現了多設備、多品牌間的精準調控與無
人工智能新模型實現精準RNA靶向和基因調控
據發表在最新一期《自然·生物技術》雜志上的新研究,美國研究人員開發了一種人工智能模型,可預測RNA靶向CRISPR工具的脫靶活性。該模型可精確地設計向導RNA并調節基因表達,這些精確的基因控制可用于開發基于CRISPR的新療法。 美國紐約大學、哥倫比亞大學工程學院和紐約基因組中心研究人員進行的
碳云智能聯手中糧-精準餐飲全方位調控血糖健康
2018年7月12日,北京,碳云智能與中糧營養健康研究院簽署戰略合作協議,攜手在動態血糖管理研究及其相關應用領域進行合作,致力通過長期監測、觀察、分析、評估血糖異常人群的數字化生命動態圖譜,構建個體化的精準血糖管理模型,從而對特定群體給予個性化干預方案,有效達成健康管理目標。 眾所周知,錯誤
智能光照培養箱的調控影響種子的發芽率
種子發芽率是指在規定的條件和時間內,長成的正常幼苗數占供檢種子數的百分率,是種子質量檢驗的重要指標。種子發芽率除了來自種子本身的條件制約因素之外,還受到很多客觀因素的影響。主要是一些自然條件和人為因素造成的影響。而種子發芽箱能盡可能的調節這些外部因素,是的種子能更健康的發芽,生長。制約種子發芽率的自
“流體機械新型節能與系統智能調控技術”項目在沈陽啟動
2018年8月29日,“煤炭清潔高效利用和新型節能技術”重點專項2018年立項項目“流體機械新型節能與系統智能調控技術”牽頭單位沈陽透平機械股份有限公司(以下簡稱“沈陽透平”)在沈陽組織召開了項目實施方案論證暨啟動會,項目推薦單位遼寧省科學技術廳相關領導,項目咨詢專家組,項目牽頭單位及參與單位領
仿生多模態調控智能纖維助力可穿戴呼吸監測系統開發
東華大學教授劉宣勇、副研究員邱家軍團隊,首創了一種仿生氣液兩相流氣泡誘導凝膠液界面動態變形方法,構建出具有周期性異形結構的功能纖維,實現了纖維在人體微環境中對濕度變化的快速響應與水伏能量采集,為未來開發可穿戴醫療設備與健康監測系統提供了全新技術路徑。相關研究近日發表于《自然-通訊》。受蜘蛛噴絲口結構
我國學者在合成生物基因調控序列智能設計領域取得進展
圖1 跨物種基因調控序列的逆向設計圖2 基于TFBU的增強子模塊化建模與智能設計 在國家自然科學基金項目(批準號:62250007、62225307)等資助下,清華大學自動化系汪小我教授團隊在合成生物基因調控序列智能設計取得進展,系列研究成果連續發表兩篇論文:(1)以“系統表示與優化實現細菌跨物種
智能化實時調控蛋白質結晶系統研制通過驗收
由中科院上海微系統與信息技術研究所和中科院上海光學精密機械研究所聯合承擔的“智能化實時調控蛋白質結晶系統的研制”項目近日在滬通過專家驗收。 智能化實時調控蛋白質結晶系統集成了微流控芯片技術、自動化控制功能和實時監測調控功能,極大地降低了實驗者的勞動強度和提高了結晶實驗的效率,降低了蛋白質樣品和
污水廠智能調控課題新污染物等指標測試化驗采購項目
污水廠智能調控課題新污染物等指標測試化驗采購項目的采購公告 采購編號:T231100335817 1.采購條件 根據有關計劃安排,中國長江三峽集團有限公司對 污水廠智能調控課題新污染物等指標測試化驗項目進行競爭性談判采購,本采購項目劃分為1個標段,本項目已具備采購條件,現邀請你單位參加本項
Nature子刊:精準調控你的腦神經回路,智能手機做到了!
帕金森氏病、抑郁癥、焦慮癥、阿爾茲海默癥等神經精神類疾病不僅日漸危害患者的身體健康,而且還導致沉重的醫療負擔和家庭悲劇。然而,目前科學家們對此類疾病的發病機制和有效治療手段依然知之甚少。了解精準調控神經回路的技術,對我們深入理解、治療此類疾病存在重大意義。 當前,神經藥理學、光遺傳學是公認較為
Cell:miRNA,調控子的調控
MicroRNAs是多細胞生物體遺傳程序的重要調控者。由于它們具有強大的作用,其自身的生成也受到嚴密地控制。來自德國馬克思?普朗克發育生物學研究所的科學家們在新研究中獲得了關鍵的研究發現。他們在擬南芥(阿拉伯芥,thale cress)中發現了一個調節micro RNAs生成的新元件,通過去
中國科學家首次通過智能手機實現遠程調控治療糖尿病
近年來,隨著移動通訊技術的不斷革新,智能手機已成為移動醫療的重要組成部分,其在血糖監控中已經有了應用。但是,目前智能手機對糖尿病患者僅有診斷和檢測功能,無法實現對其治療。4月26日,來自華東師范大學生命科學學院、上海市調控生物學重點實驗室葉海峰研究員課題組在Science子刊Science Tr
基于一維納米材料組裝體的太陽光輻射調控智能窗戶
在建筑物中,減少空調、暖氣等室內溫控設備的過度使用,是實現節能減排目標的重要途徑之一。窗戶作為太陽光輻射能量進入建筑室內的主要媒介,安裝可以阻擋太陽光輻射和調節室內溫度的智能化窗戶對于構筑節能建筑至關重要。現有的智能窗戶主要是通過透明和不透明兩種光學狀態間的切換來調控太陽光輻射,這一調控過程往往為了
調控細胞數目的調控細胞數目
發育中的組織和器官主要依賴于細胞分裂和PCD之間的動態平衡以維持適當的細胞數目。大多數的器官,例如神經細胞、免疫系統和生殖系統均借助于PCD清除過度生成的細胞。在女性體內,借助PCD可清除掉近80%的卵母細胞。在哺乳動物中樞神經系統超過一半的神經元通過PCD清除。對有限存活信號的競爭確保了組織中不同
智能鉆機+智能井場+智能決策-我國首套智能鉆井系統正式投用
今天(5月21日),記者從中國石油獲悉,我國首套具有自主知識產權的智能鉆井系統——“長龍號”智能鉆井系統正式投入使用,對推動我國能源行業數智化轉型具有重要意義。 “長龍號”智能鉆井系統集智能鉆機、智能井場、智能決策平臺于一體,可為地下近萬米油氣勘探開發提供智能工程技術。系統通過井下傳感器網絡與地面
如何證明基因需要轉錄調控元件調控表達
如何證明基因需要轉錄調控元件調控表達如果此轉錄因子能夠激活靶啟動子,則熒光素酶基因就會表達,從而對基因的表達起抑制或增強的作用,通過檢測熒光的強度可以測定熒光素酶的活性:(1)構建一個將靶啟動子的特定片段插入到熒光素酶表達序列前方的報告基因質粒,熒光素酶與底物反應,如pGL3-basic等。(3)
人工智能與智能科學
最近看了朱松純教授2017/9/24在中科院自動化研究所舉辦的《人工智能前沿講習班—人機交互》報告的互動記錄(修改整理版)(見附件)。 學習了很多,有不少感觸。結合自己的一些想法,和大家分享,歡迎批評指正。 1.最近人工智能為什么這么火? 最近人工智能火到什么程度?政府、企業、技術開發
智能消解儀——智能之處知多少?
智能消解儀也稱智能石墨消解儀,作為一款實驗室樣品前處理消解的設備之一,即可以代替實驗室電熱板也可以跟微波消解儀并駕齊驅。DS-360智能消解儀是傳統消解的一代全新升級產品,其智能之處提高實驗效率,方便人員操作,功能多樣化。下面為大家介紹DS-360智能石墨消解的智能之處。智能之一DS-360智能石墨
什么是基因表達調控?基因表達調控有什么意義
意義:1.適應環境、維持生長和增殖:生物體賴以生存的外環境是在不斷變化的,為了生存,所有活細胞都必須對外環境變化作出適當反應,調節代謝,以適應環境變化。生物體適應環境、調節代謝的能力與蛋白質分子的生物學功能有關。而蛋白質的水平又受基因表達的調控。2.維持個體發育與分化:多細胞生物調節基因的表達除為適
三聯智能智能集菌儀
三聯智能智能集菌儀產品特征:?1. 新型泵頭:偏心張緊固定法,操作方便快捷。2. 智能集菌儀的傳動系統采用低轉速大力矩電機,直接驅動,從而降低了輸入功率并有效降低了機身表面的溫度且噪音低于50db。3. 蠕動泵具有安全保護裝置,打開泵頭,集菌儀自動停止運轉,有效避免操作失誤對人的傷害。4. 整機采用
血糖穩態調控系統
血糖穩態調控系統如同精密的溫度調控系統,需要核心調糖靶器官(胰島、肝臟、腸道等)精密協作、共同發揮作用,而核心靶器官的調節作用共同依賴于在葡萄糖激酶(GK)。血糖水平發生變化時,葡萄糖激酶GK感知葡萄糖水平變化并轉換為各靶器官的調糖響應,從而維持血糖穩態。?[3]?人體血糖穩態平衡調控的感應和執行系
負調控的定義
負調控,通過阻遏蛋白進行的調控。定義:轉錄、翻譯或信號轉導的調控過程被一些因子(如阻遏蛋白)所阻遏的調節方式。可使基因表達水平下降以及基因產物(RNA或蛋白質)的數量減少。
細胞增殖及調控
細胞周期亦稱有絲分裂周期,細胞生長到一定程度,不是繁殖就是死亡。細胞分裂后產生的新細胞生長增大,隨后又平均地分裂成兩個和原來母細胞“一樣”的子細胞,細胞這種生長與分裂的循環稱細胞周期。
調控免疫的lncRNA
當過度活化或脫靶時,免疫系統中正常對抗感染的一些細胞會轉而攻擊個體自身的組織。這一過程會推動作為自身免疫性疾病組成部分的炎癥。現在,來自紐約大學Langone醫學中心的一項新研究揭示出了抑制這些機制的一種新方法,有可能會影響未來的藥物設計。相關論文 ? ?發布在12月16日的《自然》(Natur
基因表達的調控
轉錄調控可分為三種主要途徑:1)遺傳調控(轉錄因子與靶標基因的直接相互作用);2)調控轉錄因子與轉錄機制相互作用,3)表觀遺傳調控(影響轉錄的DNA結構的非序列變化)。通過轉錄因子直接調控靶標DNA表達是最簡單和最直接的轉錄調控改變轉錄水平的方法。基因的編碼區周圍通常都具有幾個蛋白質結合位點,具有調
什么是翻譯調控?
在mRNA翻譯成蛋白質的水平上進行控制,包括控制蛋白質合成的速度、mRNA穩定性的控制、翻譯起始的控制等。
甲狀腺激素的調控
甲狀腺激素的分泌受下丘腦,腺垂體和血漿中甲狀腺激素水平的調節,以維持血漿激素水平的動態平衡,這就是下丘腦-垂體-甲狀腺軸系統。TSH是垂體前葉分泌的一種糖蛋白,它受下丘腦的促甲狀腺激素釋放激素(TRH)刺激而釋放,血清T4,T3水平的增高則可抑制TSH的分泌,稱為負反饋。甲狀腺尚有一種自主調節功能。