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文献综述网 > 搜索结果列表

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    替考拉宁手性柱高效液相色谱拆 分萘哌地尔对映体及分离机制文献综述

    开题报告内容: 手性是自然界的一种普遍现象,构成生物体的糖类、氨基酸、蛋白质及DNA等都是手性的,因此,手性是一切生命的基础。在立体化学中,互为镜像且不能重叠的分子定义为手性分子,又称对映异构体(enantiomers)。它们具有相同的熔点、沸点、偶极矩、折光率、相对密度、溶解度,也具有相同的光谱性质,在物理性质上不同的就是旋光性。 对映体在立体结构上的差异,必然在性质上有所反映。具有手性的药物,其对映体与人体的酶、受体、离子通道等生物大分子作用,表现出特异的选择性,因此,在人体内的代谢过程、药理作用及毒副作用存在着显著差异[1]。例如左旋氧氟沙星的抗菌活性比其右旋对映体高8~128倍,比氧氟沙星高1倍,并且毒性低;L-多巴用于治疗帕金森氏症,而其对映体D-多巴则具有严重的副作用;镇静剂沙

    三相提取橘子皮中的过氧化物酶文献综述

    文献综述 三相分离是一种新型蛋白质分离纯化技术, 具有盐析、共溶剂沉淀及等电点沉淀等特点。三相分离技术可选择性地将目的蛋白分配到一相中, 而杂蛋白和杂质被分配到其他相中, 从而达到蛋白纯化和浓缩的作用。与硫酸铵分级沉淀相比, 三相法无需分步多级沉淀和脱盐处理, 也无需柱层析的繁琐操作, 一步即可分离, 收率也较其他多步分离方法较高[1]。 过氧化物酶(peroxidasePOD)是由单一肽链与卟啉构成的血红素蛋白。它作为一种氧化还原酶,普遍存在于各种动植物和微生物体内。它具有参与植物体内活性氧的代谢、吲哚-3-乙酸(indole-3-acetic acid,IAA)的降解、木质素的合成等生理功能。当今,该酶的商品化生产主要来源于辣根,但其价格比较昂贵。[2-3]过氧化物酶是植物体内普遍存在的、活性较高的一种酶,它与植物代谢及抗逆性

    能量分析在压阻式压力传感器设计中的应用文献综述

    文 献 综 述 1.引言 1.1研究背景 MEMS(Mieor一Elecotr一MeehaniealSystems)是微机电系统的缩写,MEMS主要包括微型机构、微型传感器、微型执行器和相应的信号处理电路等几部分,它是在融合多种微细加工技术,并应用现代信息技术的最新成果的基础上发展起来的高科技前沿学科。 改革开放30 年来,传感器的发展取得了长远的发展:MEMS研究项目已列入了国家高新技术发展重点;在”九五”国家重点科技攻关项目中,传感器技术研究取得了51个品种86个规格新产品的成绩,初步建立了敏感元件与传感器产业;2007年传感器业总产量达到20.93亿只,品种规格已有近6000种,并已在国民经济各部门和国防建设中得到一定的应用。 压力传感器在整个MEMS行业,无论是设计研究还是产业应用中都占主要地位,它是基于平面工艺和立体声处理相结合的一种技术,便于在技术中实

    通过活性酶生物强化对高浓度啤酒废水进行厌氧处理以提高沼气回收率文献综述

    通过活性酶生物强化法对高浓度啤酒废水进行厌氧处理以提高沼气回收率 摘 要 这项研究调查了利用生物强化技术对高浓度啤酒废水进行生物处理,同时将沼气和生物固体作为增值产品的可能性。将废水样品收集在5升的容器中,并将污泥与液体分离, 液体和污泥通过活性酶进行生物强化,活性酶的浓度分别为5 g / L,10 g / L和15 g / L,并在厌氧条件下放置30天,使用标准方法测定废水及处理后废水的BOD,COD,TKN,TP,TSS,TDS和pH,用水置换来测定生成的沼气量并测定其组成。实验发现,BOD,COD,TKN,TP,TSS,TDS分别降低了93%,77%,87%,89%,90%和90%。由于活性酶的作用,BOD / COD从最初的0.72降为0.21,且回收了沼气中65-70%的甲烷气体。 关键词:生物强化法;沼气;BOD / COD;高浓度啤酒废水 绪论 由于在加工过程中使用到的原

    亲和色谱研究3种莲子芯生物碱与α-1-酸性糖蛋白的相互作用文献综述

    一、研究方向和研究目的:莲子芯为睡莲科植物莲Nelumbo nucifera Gaertn.的成熟种子中的干燥幼叶和胚根。 味苦、性寒。 归心,肾经。 清心安神。 交通心肾,色精止血,用于热人心包。 神昏谵语,心肾不交,失眠遗精,血热吐血。 本课题通过区带流出法研究三种莲子芯与alpha;1-酸性糖蛋白的结合位点,与相应结合位点所受作用力,并通过前沿分析的突破拐点位置确定分析物在配基上的作用点位数,对了解莲子芯生物碱对人体内的运输、代谢及疗效有重要的作用。 二、研究手段:酸性糖蛋白柱是一种非常稳定的蛋白柱,对酸性、中性、碱性、氨基酸类样品有较好的分离。 区带流出法分为自我竞争-置换实验和直接竞争-置换实验,本课题主要是运用区带流出法的自我竞争-置换实验来确定生物碱与AGP的结合位点。 将竞争

    超敏肌钙蛋白T(cTnT)测定试剂盒(电化学发光免疫分析)的研究文献综述

    超敏肌钙蛋白T(cTnT)测定试剂盒(电化学发光免疫分析法)的研究综述陈锐本次研究目的主要是对超敏肌钙蛋白T(cTnT)测定试剂盒(电化学发光免疫分析法)进行开发。 超敏肌钙蛋白T(cTnT)测定试剂盒是用于体外定量测定人血清样本中心肌肌钙蛋白T(Troponin T)的浓度,超敏可以在血液含量极低的情况下就可检测出来,能够方便、快捷、准确地测定血液中的心肌肌钙蛋白T,对疾病的预防和治疗非常重要,在心肌损伤的早期,及早诊断发现,及早处理,能将损伤尽可能降低到最小。 心肌肌钙蛋白(cardiac troponin,cTn)是调节心肌肌肉收缩的蛋白。 cTn是由三种不同基因的亚基组成:心肌肌钙蛋白T(cTnT)、心肌肌钙蛋白I(cTnI)和肌钙蛋白C(TnC)。 其中的cTnT是与原肌球蛋白结合的亚单位;cTnI是抑制性亚单位,可以抑制肌球蛋白与肌

    铜催化一锅合成吡咯[1,2-a]喹喔啉衍生物文献综述

    毕业论文课题相关文献综述碳-碳,碳-氮键骨架结构是许多有着显著生理活性及药理活性的有机化合物的重要组成部分,在医药化工和基础研究领域占有非常重要的地位[1]。寻求新的方法合成碳-碳,碳-氮这类化合物是当前科学研究的热点,近年来,随着绿色化学概念的提出,利用过渡金属催化活化碳-碳,碳-氮键从而构建具有重要实用价值的化合物得到了迅速发展。喹喔啉及其衍生物是一类含有碳-氮键骨架结构的缺电子型芳香杂环化合物,广泛存在于具有较高药理与生物活性的天然产物中[2]。随着对喹喔啉类化合物合成及其活性的研究深入,在医药、农药、先进材料和染料等众多领域与行业中有着广泛的应用。例如,Q-85和XK469是具有较高选择性和较低细胞毒性的抗肿瘤药物;2,3,4,4a-四氧-1H-吡嗪的喹喔啉的酮类化合物是潜在的减肥类化合物;二氮

    铝炭微电解和铝盐混凝对模拟亚甲基蓝印染废水处理的对比研究文献综述

    文 献 综 述 一、引言 印染废水具有组成复杂、富含有机物和有毒成分、水量和水质变化大、色度高、难生物降解等特点,因此必须对印染废水进行处理,达标后排放。印染废水的处理一直是印染工业和污水处理行业面临的难题。据估计全球染料的消费量每年超过10000吨,而且约10%是没有进行任何治理就被排放,因为缺乏有效的技术或治理成本高[1]。随着中国染料纺织工业的快速发展,染料的品种和数量日益增加,染料废水已经成为水环境的重点污染源之一[2]。有效解决印染废水问题既可以减少对环境的危害,同时又可以回用处理水,减少用水量,节约水资源。 印染废水中的有机染料主要是以芳烃和杂环化合物为母体,并且带有显色基团及极性基团[3]。其中亚甲基蓝作为一种化学染剂,被广泛应用,成为主要的污染源之一。作为水溶性阳离子型

    基于有限元分析的PWM逆变器供电异步电机铁耗研究 (适合电气B方向)文献综述

    全文总字数:3760字毕业论文课题相关文献综述20世纪前半叶以来,直流电动机由于其良好的调速性能和简单的数学模型,一直在高性能调速领域占据着较大份额。[1]但近年来,由于大功率电力电子器件和交流驱动技术的发展与直流电动机的某些缺点(比如性价比低,维护困难等),交流调速取代直流调速已成为不争的事实。交流调速需要特殊的变频装置供电,而当电机采用变频装置供电时会对电机产生一些影响。以本课题研究的PWM调速为例:一方面,即使以不控整流代替相控整流使基波的功率因数接近于1,但电流中谐波成分依然很大;另一方面PWM逆变器工作频率的发展要受限于开关损耗。况且由于PWM本身的特性和为了防止短路而设置的死区时间也会在逆变器的输出侧产生大量谐波。除去谐波的影响之外,由于现在调速系统普遍采用的高频开关器件

    气相色谱检测米拉贝隆原料药中有机溶剂残留的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述一、有机溶剂残留量分析方法1.1药物中的残留溶剂药物中的残留溶剂系指在原料药或辅料的生产中.以及在药剂制备过程中使用或产生而又未能完全去除的有机溶剂。人用药品注册技术要求国际协调会(ICH)对残留溶剂的这一定义,明确了药品中残留溶剂的最基本特征,同时也包含了药品残留溶剂的测定具有如下特点:①残留溶剂的种类相对固定(ICH规定了69种);②在具体样品中具有不确定性;③残留量相对较低,一般在痕量或微量范围;④同一样品中不同溶剂的残留量相差较大[1]。因此,各国药典对残留溶剂的测定均为限度实验,并根据生产工艺确定检测对象。根据国际化学品安全性纲要,以及美国环境保护机构、世界卫生组织等公布的研究结果表明.很多有机溶剂对环境、人体都有一定的危害[2]。因此.为保障药物的质

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