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实现


分类

贴合

Lyu等设计的柔性超声贴片用于慢性伤口治疗,通过PZT-4压电陶瓷单元与水凝胶层实现贴合与防感染处理。
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自己

包括实现自己的理想目标和自我价值。
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稳定

近年来,柔性可穿戴超声系统通过适应性贴合人体表面,实现稳定、高分辨率成像、长期生理监测及治疗,提高患者舒适度和依从性。
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目标

在自己擅长的领域取得成就,实现目标,会给人带来满足感和意义感。
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理想

​​青年通过树立理想,志存高远,胸怀宽广,才能够在学习和实践过程中不断净化自己的心灵,养成高尚的品性和行为规范,塑造无私奉献、磊落担当的价值观,为实现理想打下坚实的思想、品质基础。
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理想为奋斗提供目标和动力,奋斗则是实现理想的途径和桥梁。
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深度

脉冲波超声通过短能量脉冲与回波接收交替,实现深度计算和高分辨率成像,可用于精确治疗。
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实现

另有研究者质疑,科学界是否应该推动此类AI发现的实现
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总之,综合集成法的意义重大,还需要继续深入挖掘,不仅仅局限于模糊系统的实现
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为解决这一问题,中山大学匡代彬教授和王旭东副教授研究团队开发了一种新型低维(HtrzT)PbI₃钙钛矿材料(HtrzT,1H-1,2,4-三氮唑-3-硫醇)可在二维平面与α-FAPbI₃实现良好的晶格匹配,这不仅增强了Pb-I键强度,还有效缓解了α-FAPbI₃晶格固有的拉伸应变。
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MN/SC的特性:(a)通过MN@EV/SC实现的详细双重放大机制示意图;
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得益于残余应力的释放和载流子迁移率-寿命积的提升,基于(HtrzT)PbI₃(1.0)/FAPbI₃的X射线探测器实现了1.83×10⁵μCGyair⁻1cm⁻2的优异灵敏度及27.6nGyairs⁻1的低检测限。
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高性能X射线探测器的实现:优化后的X射线探测器具备高灵敏度(1.83×10⁵μCGyair⁻1cm⁻2)和低检测限(27.6nGyairs⁻1),并在高剂量(117Gyair)辐照下保持稳定。
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从最基本的生理需求,如温饱、安全,到更高层次的心理需求,如归属感、爱、尊重、成就感,直至自我价值实现的需求。
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基于此,下一代可穿戴生物传感器实现的整体、多模式方法在改善患者预后和促进糖尿病管理中的主动医疗保健干预方面具有巨大潜力。
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上述结果充分证实,BTO表面涂层可有效改善LYZC氯化物电解质在高压工况下的电化学性能,为高稳定性全固态电池的实现提供关键支撑。
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这一现象进一步验证了四方相BTO的自发极化特性,其能与LYZC电解质在界面处形成内建电场,该内建电场可削弱高电压对LYZC电解质的影响,抑制电解质自分解,最终助力全固态电池实现高压工况下的循环稳定性。
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类似地,通过利用阳极产生的H⁺在中间腔室形成强酸性环境,可促进特定有机反应的进行,例如酯化反应中的质子化过程,从而利用SSE反应器实现有机酯类产物的合成。
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近期,Chen等人采用双CEM构型的SSE反应器实现了硝酸盐制NH₃的生成(图4e)。
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这种对知识的纯粹追求,是学术研究的起点,也是学者实现个人智力抱负和自我实现的重要途径。
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这些看似遥不可及的问题,都是利用遥感技术实现的。
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一、“算计”的数学实现
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哲学对生死的追问,必须通过语言实现
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它可以让申请者不断自问:这部分内容是否直接服务于题目的实现
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(2)研究目标:设定的具体目标是否清晰、直接地支撑题目的实现
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便携

为此,可穿戴柔性超声传感器、换能器和贴片应运而生,依托柔性材料、能量管理和实时控制技术,实现便携、自主及动态监测与精准治疗。
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效果

为此,可穿戴柔性超声传感器、换能器和贴片应运而生,依托柔性材料、能量管理和实时控制技术,实现便携、自主及动态监测与精准治疗。
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其核心优势在于可实现持续或按需的非侵入性治疗,提高疗效并改善依从性。
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可穿戴超声技术将这些机制转化为临床应用:柔性超声贴片结合压电换能器,实现高效能量传递和可控治疗深度。
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最新进展已实现其在无创药物递送、组织修复加速、靶向神经调控及癌症治疗中的应用。
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柔性超声设备通过可贴合的设计实现深层组织治疗,克服了刚性系统在持续监测和治疗方面的限制。
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软性、贴肤设计使设备能够施加低强度超声,促进细胞增殖、血管生成和基质重塑,从而加速伤口愈合和骨组织再生,同时兼具便携性,可实现长期个性化治疗。
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近年来,柔性可穿戴超声系统通过适应性贴合人体表面,实现稳定、高分辨率成像、长期生理监测及治疗,提高患者舒适度和依从性。
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这些研究表明,柔性可穿戴超声技术能够实现无创、高效、可控的局部药物递送,为个性化治疗和美容应用提供了新途径。
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这些设备在精准药物递送、组织再生及神经调控等方面展现巨大潜力,可通过空化效应实现乳腺、关节和内脏等部位的靶向治疗,并提供非侵入式神经刺激。
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可穿戴超声设备在治疗应用中具有变革性意义,能够实现对深层组织的无创、持续和精准治疗。
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可穿戴超声设备通过精确控制热效应、空化动力学和机械应力,实现血–脑屏障开放、肿瘤热疗剂量实时监测以及个性化康复方案等治疗功能。
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脉冲波超声通过短能量脉冲与回波接收交替,实现深度计算和高分辨率成像,可用于精确治疗。
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临床前与早期试验显示,其可加速创口愈合、促进骨折修复、实现无创神经刺激并抑制肿瘤生长,突显出显著疗效。
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Lyu等设计的柔性超声贴片用于慢性伤口治疗,通过PZT-4压电陶瓷单元与水凝胶层实现贴合与防感染处理。
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整体封装于薄硅弹性层内,实现机械保护、声学性能优化和皮肤服帖,适用于动态环境中的连续监测。
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BA-TENG在大鼠皮肤损伤中实现止血与超声驱动电刺激促进愈合的示意图。
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影响

可穿戴超声设备利用空化效应和膜通透性增强,实现局部、可重复的药物输送,精准作用于靶组织,同时减少系统性副作用,尤其适用于慢性病的频繁给药,并向个性化、按需递送平台发展。
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这些设备在精准药物递送、组织再生及神经调控等方面展现巨大潜力,可通过空化效应实现乳腺、关节和内脏等部位的靶向治疗,并提供非侵入式神经刺激。
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其核心优势在于可实现持续或按需的非侵入性治疗,提高疗效并改善依从性。
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脉冲波超声通过短能量脉冲与回波接收交替,实现深度计算和高分辨率成像,可用于精确治疗。
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可穿戴超声设备在治疗应用中具有变革性意义,能够实现对深层组织的无创、持续和精准治疗。
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这些研究表明,柔性可穿戴超声技术能够实现无创、高效、可控的局部药物递送,为个性化治疗和美容应用提供了新途径。
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