奥林巴斯技术使人们能够轻松准确地观察隐蔽部位,而不会破坏或干扰其外观。奥林巴斯通过其全面的工业内窥镜系列提供了更大的潜力。这个无与伦比的产品系列包括视频内窥镜、光纤内窥镜、硬式内窥镜、微型内窥镜和各种辅助设备,以满足您的特定要求。这些内窥镜均提供卓越的观察能力,这些能力是通过结合光学、精密工程和电子方面的专业知识实现的,这些专业知识是作为全球医疗内窥镜领域的领导者多年经验的结晶。考虑到易用性和耐用性,很明显,奥林巴斯工业内窥镜是质量控制和维护、自动检查、研发等的理想选择,可帮助您提高生产力、安全性和可靠性。
稳步推进企业转型计划“变革奥林巴斯” 制定了五项实质性项目,推动我们实现可持续的业务增长和可持续的社会 2021年1月,完成将影像业务转让给日本工业合作伙伴株式会社 在欧洲、日本和亚洲部分地区推出了 EVIS X1 胃肠道 (GI) 内窥镜系统,这是大约八年来的首款新机型 进行多次并购,推动医疗业务的增长(胃肠道内窥镜:Arc Medical Design Ltd.;呼吸系统:Veran Medical Technologies, Inc.;骨科:FH ORTHO SAS;外科:Quest Photonic Devices BV) 重组产品开发结构(在该系统中,质量、研发和制造等专业职能从早期就加强合作,以开发更安全、更有效的产品) 在日本实施“外部机会职业支持”
参考文献1。奥林巴斯。了解灵活内窥镜的抽样和培养的差异:为什么我们需要一种统一的方法。在线提供:https://infectionprevention.olympus.com/en-us/scientific-evid-ence/publications/nexpass-differences-smppling-smpling-ulturing。访问2023年2月2。奥林巴斯。针对内窥镜抽样和培养计划实施和管理的提示,技巧和见解。在线提供:https://infectionprevention.olympus.com/en-us/scientific-evidence/publications/sampling-and-culturing。2023年2月访问; 3。奥林巴斯。美国内窥镜研究:正确进行采样,培养和评估。在线提供:https://infectionprevention.olympus.com/en-us/scientific-evidence/publications/endoscopes-sampling-culturing。访问2023年2月
出于地貌理由放置了另一个可能的入侵地点,但是当人们认识到奥林巴斯蒙斯山顶附近的一些熔岩流也不一致[5]。mogi风格的分析模型用于检验[5]的假设,即这种不一致是由于Caldera Complex的东南部东南部的岩浆体的通货膨胀引起的,虽然这种岩浆系统是合理的,但观察到的不和谐模式可以更好地归因于East [3,6,6]。不幸的是,尽管这些最初的见解令人兴奋,并支持了山顶附近存在岩浆岩体的身体的观念,但可以从Mogi式的方法中推断出来的,因为该方法无法考虑关键元素,例如诸如大厦大厦的详细表面形态,岩浆身体的几何形状,是否表面故障(是否
--协助搭建牛津低温(240mK)和高场(17T)系统。 --搭建相关电子设备。 --探针设计和样品安装。 --使用透明胶带对 kish 石墨和高取向热解石墨 (HOPG) 进行机械裂解。 --使用奥林巴斯光学显微镜对裂解的 kish 和 HOPG 进行表征。 本科研究助理:光子晶体的研究、贝壳珍珠层的制备和表征 导师:香港科技大学物理系谭永炎教授
道格开始吹捧SCM的竞争优势。起初,没人听。一些同事建议他专注于重新设计Olympus的分销网络的日常挑战。但道格一直坚持下去,试图尽其所能地了解SCM,以便他可以为追求供应链战略做出业务案例。轶事很丰富,但是很难找到硬数据。道格知道这将使克服怀疑论的异议变得困难。道格本人并不完全确定从哪里开始,但是他确定采用SCM需要在奥林巴斯进行重大甚至痛苦的组织变革。道格(Div> Doug)因此汇集了来自世界一流公司的SCM成功案例。他的三个最喜欢的人 - 马特,戴尔和本田 - 来自多元化行业。
战略业务副总裁 Susan Dallas 女士 开发出口管制专家 Zygo Corporation 3M Global Trade Andrzej Przekwas 博士 James Diggins 博士 研究高级副总裁 CFD Research Corporation Biosecurity 高级经理、生物信息学兼首席技术官 Twist Bioscience Mark Sagrans 先生 国际贸易、道德与合规律师 Kenneth Foot 先生 EI DuPont de Memours 出口合规经理 道康宁公司 Tory Tibor 先生 Douglas Friedman 博士 全球贸易主管 奥林巴斯公司 BioMADE 首席执行官 Curtis Goffinski 先生
体育锻炼是古希腊医疗的关键特征。上个世纪的研究证明了在预防和治疗许多常见疾病方面的有效性和有效运动。如果可以将运动的益处放入单药中,则可能是最常见的处方并在地球上服用的药物。不幸的是,今天很少有人完全赞赏运动的药物潜力,甚至更少了解如何以与其他药物相同的精度适当开处方和剂量运动。在该计划中,学生将研究锻炼的药物益处:1。在访问相关希腊地点的同时,研究了有关体育活动和健康的研究,例如古希腊康复中心,一个禁止汽车的岛屿,一个2000年历史的奥林匹克体育场和难民社区中心。2。接受动手培训处方,执行和测量标志性希腊地点的不同类型的运动(例如远足山奥林巴斯,在爱琴海游泳)。3。在希腊医院中遮蔽英语的医生和外科医生,以治疗受身体(IN)活动影响的状况(50多个小时以上的阴影,这是计入医学院应用的)。
克劳斯-罗伯特·穆勒是柏林工业大学的计算机科学教授,也是柏林学习和数据基础研究所 (BIFOLD) 的联席主任。他于 1984 年至 1989 年在卡尔斯鲁厄学习物理学,并于 1992 年在卡尔斯鲁厄工业大学获得计算机科学博士学位。在柏林 GMD FIRST 完成博士后工作后,他于 1994 年至 1995 年在东京大学担任研究员。1995 年,他在 GMD-FIRST(后来的弗劳恩霍夫 FIRST)创立了智能数据分析小组,并担任该小组的负责人,直至 2008 年。1999 年至 2006 年,他担任波茨坦大学教授。自 2012 年起,他担任首尔高丽大学的杰出教授。 2020/2021 年,他在谷歌大脑担任首席科学家,度过了休假。除其他外,他还获得了奥林巴斯模式识别奖(1999 年)、SEL 阿尔卡特通信奖(2006 年)、柏林市长颁发的柏林科学奖(2014 年)、沃达丰创新奖(2017 年)、赫克托科学奖(2024 年)、模式识别最佳论文奖(2020 年)、数字信号处理最佳论文奖(2022 年)。2012 年,他当选为德国国家科学院利奥波尔迪纳分校院士,2017 年当选为柏林勃兰登堡学院院士
图 S1. 皮升级孵化器阵列的制作方案。孵化器图案由 2D CAD 软件(DraftSight,法国 Dassault Systèmes SE)设计。孵化器的设计直径为 30 µm。首先将光刻胶(ZPN 1150-90,日本 Zeon 公司)以 2500 rpm 的转速旋涂在玻璃基板上 30 秒。然后,使用标准光刻工艺对光刻胶膜进行图案化。光刻胶膜的图案化残留物(高度约为 10 µm 的微柱)被用作孵化器阵列的模板。接下来,采用旋涂技术(旋转速度:4000 rpm)将氟惰性溶剂(CT-solv.180,AGC Inc.,日本)中的非晶态氟聚合物(Cytop CTX-809SP2,AGC Inc.,日本)沉积在模板上。之后,在涂有氟聚合物的基板上沉积 PDMS 薄膜。薄膜结构有助于抑制基板因内部应力而表现出的自弯曲现象。这意味着通过采用薄膜结构可以保持 PDMS 培养箱阵列和玻璃皿之间的界面粘附力。在这方面,我们采用旋涂沉积工艺来制备基于 PDMS 的培养箱阵列。将含有固化剂的 PDMS(Sylgard 184,陶氏化学公司,美国)的低聚物溶液旋涂在模板上并固化。 PDMS 膜的最终厚度约为 20 µm。然后,将完成的 PDMS 膜从模板上剥离。使用 LEXT OLS4100 激光扫描显微镜(日本奥林巴斯)确认 PDMS 膜的图案。