Cell改善事例
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干细胞在医学中的应用摘要:干细胞(stem cells, SC)是一类具有自我复制能力(self-renewing)的多潜能细胞,在一定条件下,它可以分化成多种功能细胞。
根据干细胞所处的发育阶段分为胚胎干细胞(embryonic stem cell,ES细胞)和成体干细胞(somatic stem cell)。
根据干细胞的发育潜能分为三类:全能干细胞(totipotent stem cell,TSC)、多能干细胞(pluripotent stem cell)和单能干细胞(unipotent stem cell)。
干细胞(Stem Cell)是一种未充分分化,尚不成熟的细胞,具有再生各种组织器官和人体的潜在功能,医学界称为“万用细胞”。
关键字:胰岛干细胞、神经组织细胞、皮肤干细胞、干细胞、脐血干细胞、成人干细胞、骨髓干细胞、胚胎干细胞前言:干细胞即为起源细胞。
简单来讲,它是一类具有多向分化潜能和自我复制能力的原始的未分化细胞,是形成哺乳类动物的各组织器官的原始细胞。
干细胞在形态上具有共性,通常呈圆形或椭圆形,细胞体积小,核相对较大,细胞核多为常染色质,并具有较高的端粒酶活性。
干细胞可分为胚胎干细胞和成体干细胞。
胚胎干细胞(Embryonic stem cell)的发育等级较高,是全能干细胞(Totipotent stem cell),而成体干细胞的发育等级较低,是多能干细胞或单能干细胞。
据文献报导干细胞是一类具有自我更新和分化潜能并保持未分化状态的细胞。
它包括胚胎干细胞和成体干细胞。
干细胞的发育受多种内在机制和微环境因素的影响。
目前人类胚胎干细胞已可成功地在体外培养。
最新研究发现,成体干细胞可以横向分化为其他类型的细胞和组织,为干细胞的广泛应用提供了基础。
在胚胎的发生发育中,单个受精卵可以分裂发育为多细胞的组织或器官。
在成年动物中,正常的生理代谢或病理损伤也会引起组织或器官的修复再生。
胚胎的分化形成和成体组织的再生是干细胞进一步分化的结果。
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干细胞改善肺纤维化的五个经典案例
1. 2016年,美国哈佛大学医学院的研究团队成功通过干细胞治疗,使一名患有严重肺纤维化的患者病情得到明显缓解。
研究人员将自体干细胞注射到患者的肺部,干细胞能够修复受损的肺组织,减少纤维化程度,改善呼吸功能。
2. 2017年,中国广东省人民医院的研究团队成功使用干细胞治疗肺纤维化患者。
研究人员从患者的骨髓中提取干细胞,经过培养和扩增后,将其注射到患者的肺部。
治疗后,患者的肺功能明显改善,纤维化程度减轻。
3. 2018年,日本名古屋大学医学院的研究团队成功将诱导多能干细胞(iPSCs)转化为肺泡上皮细胞,并成功移植到小鼠模型中。
研究人员发现,移植的肺泡上皮细胞能够修复受损的肺组织,减轻肺纤维化的程度。
4. 2019年,英国伦敦帝国理工学院的研究团队通过使用干细胞修复剂(stem cell conditioner)治疗肺纤维化患者。
研究人员将干细胞修复剂喷雾到患者的肺部,干细胞修复剂能够促进干细胞的生长和分化,从而修复受损的肺组织,改善呼吸功能。
5. 2020年,韩国首尔大学医学院的研究团队成功使用间充质干细胞治疗肺纤维化患者。
研究人员将间充质干细胞注射到患者的肺部,间充质干细胞能够抑制炎症反应和纤维化过程,促进受损肺组织的
修复和再生。
治疗后,患者的肺功能得到明显改善。
cell单元柔性生产方式精英特训『文字版』每天为生产切换和设备调试而烦恼吗?紧急订单频繁发生怎么办?小批量订单成本高不敢接怎么办?加班多人手不足怎么办?熟练员工流失为什么?流水线无法灵活应对的问题如何解决?走出流水线,实现柔性单元生产课程介绍当今世界已告别大批量生产的时代,企业被要求“能卖的东西要趁早制造出来”因此如何减少库存,缩短生产周期时间,降低成本,减少浪费,保证质量和交货期,满足顾客的要求,以形成企业能保持长盛不衰的核心竞争力,是摆在新时期所有制造业面前的难题。
Cell生产方式在上世纪90年代被戴尔计算机、松下电器、佳能公司、奥林巴斯、理光公司广泛采用。
取得了供货周期缩短70%、人员消减40%、生产线缩短65%的成绩,这种被西方企业称作“看不见传送带”的生产方式消除了大量生产浪费,使全员意识革新,充满活力。
从而为企业发展抢得先机。
课程时间二天 /每天六小时(内容按要求可作重点调整)目录Part 1 - Cell production line 介紹:? Cell生产方式“生产制造的新潮流”。
? Cell生产方式的定义。
? CELL生产方式的特征? CELL柔性生产方式的种类? Cell流水化生产改革的五准则? Cell生产与流水线生产的优缺点? Cell生产方式与库存(WIP)的关系? “一个流”的基本构成? 实现“一个流”的基础-『清流化』? CELL生产的8项条件—-单元生产的实施步骤? Line balancing 改善案例? Line balancing 与“cell”生产? 生产节拍的确定与控制Part 2 “流水化cell”生产:? 生产方式选定的四要素? 批量生产与流水化生产的不同――前置时间不同? 生产节拍的确定与控制? Line balancing 与“cell”生产? Line balancing的意义。
改善案例Part3 实现Cell生产的步骤1? 生产管理的意识改革。
优化案例9.1、PUSCH BLER高案例问题现状:最近在上南路高青路做业务测试时发现PUSCH BLER较高,分别对Cell175进行了多次不同状态下的测试,分别为由其他小区切换至Cell175、处于定点状态下占用Cell175、处于移动状态下稳定占用Cell175进行测试,在这三种状态下,Cell175的PUSCH BLEW均很高,同时,在占用Cell175的时候,UE会多次出现重建的情况。
上南路高青路问题路段调整前测试情况:在切换占用上Cell175以后测试情况截图在定点状态下处于移动状态稳定占用Cell175调整措施:对Cell175进行了Lock&Unlock操作。
调整后复测情况说明:在对Cell175进行了相应的调整以后,在原问题路段及进行复测,复测过程中发现:原先切换至Cell175(Cell177切换至Cell175以及Cell174切换至Cell175)均会出现PUSCH BLEW偏高的问题已经得到了解决。
调整后,在切换占用上Cell175的时候,PUSCH BLEW值维持在10以下,原先在Cell175的过程中会频繁重建的问题也得到了解决。
调整后复测情况如下图所示:后续问题:已经抓取了UE侧和eNB侧的相关Trace,准备进一步分析定位问题。
9.2、天馈调整案例问题现状:在上南路永泰路路段附近进行业务测试时,UE在Cell183和Cell181之间切换的过程中会出现SNR突降,同时检测到许多奇怪的Cell ID的情况,导致切换失败事件频发。
怀疑是Cell181和Cell183小区之间的干扰所导致的,准备对Site61的天馈进行了相应的排查和调整。
Site61基站查勘情况1、Site61 Cell183 方位角由325度调整为355度,下倾角由0度调整为6度;Cell183方位角调整情况说明:如上图所示:由于Site61——PD125的实际位置与规划位置存在偏差,故对Cell183的天线方位角由325度调整为355度;同时,Cell183的电子下倾角由于工程的原因未进行下压,故今天将其由0度调整为6度。