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目录 / 无线电控制设备

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航模线控制系统的可靠性是比赛中最重要的成功因素之一。 同样重要的是升降舵和襟翼的悬挂方式。 缺乏间隙、易于移动、生存能力——这些是这些节点的主要要求。

在运动和教育型号上,由直径约为 0,15 毫米的普通尼龙线制成的铰链已证明其性能非常出色。 除此之外,工作时您还需要一把曲线锯、一把锉刀和 1 毫米厚的胶合板或有机玻璃边角料。

从胶合板上切出两块 10x80 毫米的板,并用锉刀将边缘修圆。 将它们的端部夹在虎钳中(板端部之间的间隙为 0,5 毫米)并开始缠绕尼龙线。 应以 10 字形放置,线圈到线圈,稍微拉动。 填充整个长度后,用液体搪瓷覆盖工件。 无需担心这会紧紧地粘合铰链 - 尼龙线很好,因为它们在涂上搪瓷和油漆后仍保持弹性。 剩下的就是等待清漆干燥,然后……吊坠就准备好了! 切下 15-XNUMX 毫米的碎片并将其粘贴到方向舵和稳定器上预先准备好的凹槽中。

螺纹上的方向盘
生产用于运动飞机模型的灯丝悬挂装置

螺纹上的方向盘
将环粘到稳定器和升降器中

螺纹上的方向盘
一种训练机模型的稳定器和升降舵的铰接连接

与金属铰链不同,此类节点可以在轻微变形的情况下工作,它们不会断裂,并且通常可以在模型本身“幸存”。 在教练机上,尾翼由木板制成,更容易将方向舵直接缝到稳定器上,将线穿过预先钻好的孔。 用沾有珐琅的尖头火柴固定其末端很方便,在包装干燥后将其突出的末端切掉。

作者:A.费多罗夫

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由 Burns Blaxall 博士领导的团队测试了一种定制的 pUR4 肽,该肽可阻断心力衰竭患者捐赠的心脏细胞中纤连蛋白的作用。

这种治疗防止了人类心脏细胞的损失并恢复了它们的功能。 此外,在模拟心脏病发作后,小鼠的纤维化减少,心脏功能得到改善。

研究人员解释说:“正常的纤连蛋白是体内的一种积极活性元素。它有助于为身体的结缔组织形成细胞基质,有助于受伤后的组织恢复。“但这种蛋白质对心脏病发作的反应过于剧烈:它聚合并产生过多的结缔基质“这会导致功能失调的肌成纤维细胞过度活跃地产生,从而损害心脏。”

pUR4 化合物附着在纤连蛋白的表面,阻止该蛋白形成基质,并有效消除其对受损心脏细胞的影响。

“我们的数据表明,减缓纤连蛋白聚合可以保护心脏功能,减少左心室重塑,并限制纤维结缔组织的形成,”Blaxal 博士说。

该研究的一个关键问题是在小鼠模型和患有心力衰竭的人类细胞中测试靶向 pUR4 分子治疗的结果。

模拟心脏病发作的小鼠在接受安慰剂治疗作为对照实验后,出现了明显的纤维化和心力衰竭。 在心脏病发作后立即进行 pUR4 治疗的前 4 天,科学家们能够减少纤维化并改善心脏功能。 用 pURXNUMX 治疗人类心脏细胞也减少了纤维化表现。

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