随着物联网(Internet of Thing, IoT)和边缘计算技术的快速发展,物理设备接入互联网的规模和速度都在不断增长。这些设备不断地产生大量的数据,而物联网数据采集平台可以有效地对设备产生的数据进行采集和管理。但是,现有的物联网数据...随着物联网(Internet of Thing, IoT)和边缘计算技术的快速发展,物理设备接入互联网的规模和速度都在不断增长。这些设备不断地产生大量的数据,而物联网数据采集平台可以有效地对设备产生的数据进行采集和管理。但是,现有的物联网数据采集平台针对单一的通信协议和设备类型。为了解决上述挑战,设计了一种面向物联网环境的通用型数据采集平台,该平台由设备管理、数据采集、数据传输、数据存储以及数据分析五个模块构成。通过设计和分析各个模块的功能和交互关系,从而为物联网环境下通用型数据采集平台的实际应用提供了基础和指导。展开更多
生产、使用O型通用型红细胞(universal red blood cells)是未来输血医学发展的方向,本文综述了近年制备通用型红细胞的技术。第1种是红细胞血型抗原修饰技术,又分为2种方法:①糖苷酶酶解法,利用特异的外切糖苷水解酶将红细胞表面的A、B...生产、使用O型通用型红细胞(universal red blood cells)是未来输血医学发展的方向,本文综述了近年制备通用型红细胞的技术。第1种是红细胞血型抗原修饰技术,又分为2种方法:①糖苷酶酶解法,利用特异的外切糖苷水解酶将红细胞表面的A、B抗原的糖基去除,制备酶解转变的O型红细胞(ECO-RBC);B型红细胞制备的ECO-RBC已经成功地进行了临床输血试验,可安全地输给A型和O型患者;由于A抗原结构的复杂性,A型红细胞的酶解转变研究存在很大困难,目前应用细菌来源的新型糖苷酶同时实现了A1→O、A2→O的转变;②PEG化技术,利用化学材料甲氧基聚乙二醇(mPEG)非特异地遮蔽红细胞表面抗原,制备O型及表面稀有血型抗原阴性的通用型红细胞。第2种是诱导多能干细胞或成体细胞分化为成熟的红细胞的技术,不仅可制备ORh-型红细胞,还可作为新的血液来源以解决目前的血源短缺问题。目前,可用来诱导产生红细胞体系的启动细胞有造血干细胞(HSC),诱导性多能干细胞(iPSC)和人胚胎干细胞(hESC)或真皮成纤维细胞(Fib);利用多能干细胞制备通用型红细胞尚处于实验研究阶段,其生产工艺、生产成本及生产的红细胞的安全性、有效性距离临床应用还有许多问题有待解决。尽管如此,这些研究结果对防止血荒或血液传染性疾病的发生,保障应急用血,提高临床输血安全具有重要意义。展开更多
文摘随着物联网(Internet of Thing, IoT)和边缘计算技术的快速发展,物理设备接入互联网的规模和速度都在不断增长。这些设备不断地产生大量的数据,而物联网数据采集平台可以有效地对设备产生的数据进行采集和管理。但是,现有的物联网数据采集平台针对单一的通信协议和设备类型。为了解决上述挑战,设计了一种面向物联网环境的通用型数据采集平台,该平台由设备管理、数据采集、数据传输、数据存储以及数据分析五个模块构成。通过设计和分析各个模块的功能和交互关系,从而为物联网环境下通用型数据采集平台的实际应用提供了基础和指导。
文摘生产、使用O型通用型红细胞(universal red blood cells)是未来输血医学发展的方向,本文综述了近年制备通用型红细胞的技术。第1种是红细胞血型抗原修饰技术,又分为2种方法:①糖苷酶酶解法,利用特异的外切糖苷水解酶将红细胞表面的A、B抗原的糖基去除,制备酶解转变的O型红细胞(ECO-RBC);B型红细胞制备的ECO-RBC已经成功地进行了临床输血试验,可安全地输给A型和O型患者;由于A抗原结构的复杂性,A型红细胞的酶解转变研究存在很大困难,目前应用细菌来源的新型糖苷酶同时实现了A1→O、A2→O的转变;②PEG化技术,利用化学材料甲氧基聚乙二醇(mPEG)非特异地遮蔽红细胞表面抗原,制备O型及表面稀有血型抗原阴性的通用型红细胞。第2种是诱导多能干细胞或成体细胞分化为成熟的红细胞的技术,不仅可制备ORh-型红细胞,还可作为新的血液来源以解决目前的血源短缺问题。目前,可用来诱导产生红细胞体系的启动细胞有造血干细胞(HSC),诱导性多能干细胞(iPSC)和人胚胎干细胞(hESC)或真皮成纤维细胞(Fib);利用多能干细胞制备通用型红细胞尚处于实验研究阶段,其生产工艺、生产成本及生产的红细胞的安全性、有效性距离临床应用还有许多问题有待解决。尽管如此,这些研究结果对防止血荒或血液传染性疾病的发生,保障应急用血,提高临床输血安全具有重要意义。