也许最著名的仿生示例是Velcro®。它是由一位名为George de Mestral的瑞士工程师于1941年发明的。有一天,梅斯特里亚注意到牛的头发上粘在他的头发上。在显微镜下,他发现这些种子上有钩子,因此它们坚持在衣服或头发上循环。耶稣遗传复制了这一想法,并创建了两条材料:一个带有微小的钩子,另一个带有松散的环。当他将两个条放在一起时,它们像胶一样粘。但是,与胶水不同,他可以将条带剥离并重新安装它们。velcro®最初对时装公司不受欢迎,但是在NASA将其用来阻止物品在太空中流动之后,它在儿童服装公司中变得很受欢迎。今天,它用于固定从午餐袋到鞋子的所有东西。3
在这些意外发现的背面,研究人员开始探索系统的筛选方法以识别其他AED,这导致了两个重要的动物模型的发展,以用于初步测试。在1930年代初期,特雷西·J·梅里特(Tracy J.他们发现并显示了制药公司Parke-Davis提供的苯妥英(以品牌Dilantin出售)的临床功效,此外还有其他一些化学物质的功效。Parke-Davis还赞助了这项研究。24后来对电击测试进行了调整,以用于小鼠和大鼠,并创建了最大的电笔癫痫发作(MES)测试。25本质上,MES测试涉及传递足够强度的电刺激,以诱导大鼠后肢的最大癫痫发作。26在该模型中,希望分析AED的活性的研究人员可以轻松地评估有或没有AED给药的阈值电流的增加。27 MES测试很容易进行,需要对设备和技术专业知识进行最少的投资,并且标准化了。28
该中心促进了与产品验证相关的体验式学习。产品验证分析中心为行业环境提供了主要行业用于产品验证和设计优化的最新技术工具。该中心包括模拟软件技术,使工程师能够使用虚拟原型验证和优化他们的设计。这些技术帮助公司提高质量、节省时间并降低与制造产品设计和测试相关的成本。这些软件(如 MSC Nastran、Patran 等)被领先的制造商用于线性和非线性有限元分析 (FEA)、流体动力学 (CFD)、高级材料建模、声学、流体结构相互作用 (FSI)、多物理场、优化、疲劳和耐久性、多体动力学、控制和制造过程模拟。
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文化参与指导小组与大学的主要利益相关者将赞助展览、相关文化节目和评估,为校园内的工作提供联系。项目策展人将得到图书馆、博物馆、美术馆 (LMG) 文化遗产团队(策展人和档案管理员)以及利物浦大学学者的支持,他们将开展创新和开创性的研究,并引导公众参与研究。策展人需要寻求真实多样的视角,建立关系并发现用于展览的物品和故事,为学生和目标公众群体创造参与机会。这次展览和文化计划提供了一个尝试新工作实践的机会,并引领 VGM 走向未来。我们希望鼓励实验,激发创造力并激发创新,使 VGM 成为一个对话场所,成为大学 2031 战略不可或缺的推动者。
政府、学术界和企业都为创新过程的活动做出了贡献。通过知识产权保护措施,成功的企业研发 (R&D) 将新知识融入新产品和新流程,同时试图防止有用的新知识传播给竞争对手 (Arora、Belenzon 和 Sheer 2017)。相比之下,许多政府、学术和非营利机构创造新知识的目的是广泛分享以支持创新——例如,通过出版物、数据集和技术转让协议。各行各业的研发活动创造的新知识有不同的形式,包括旨在出版的科学文献和旨在保密的私人知识。这两种形式都可能有助于发明或创新。