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文 献 综 述 1、 细胞固定化的机理及方法 1.1、细胞固定化的机理 固定化细胞是指固定在水不溶性载体上,在一定的空间范围进行生命活动(生长、繁殖和新陈代谢等)的细胞。它是用于获得细胞的酶和代谢产物的一种方法,起源于20世纪70年代,是在固定化酶的基础上发展起来的新技术[1]。由于固定化细胞能进行正常的生长、繁殖和新陈代谢,所以又称固定化活细胞或固定化增殖细胞。通过各种方法将细胞和水不溶性载体结合,制备固定化细胞的过程称为细胞固定化 1.2、细胞固定化的方法 1.2.1、吸附法 很多细胞都有吸附到固体物质表面,或其他细胞表面的能力, 吸附法可分为物理吸附法和离子吸附法,前者是使用具有高度吸附能力的硅胶[2]、活性炭、多孔玻璃、沸石,石英砂和纤维素等吸附剂将细胞吸附到表面上使之固定化
文 献 综 述 Hantzsch反应: Hantzsch反应是著名的有机人名反应,是制备1,4-二氢吡啶衍生物的经典方法。1,4-二氢吡啶衍生物大多具有良好的生理活性,在医药和生物领域具有重要用途。因此,国内外对Hantzsch反应的研究十分活跃。利用Hantzsch反应合成新的1,4-二氢吡啶衍生物,以及建立一套科学、有效的方法对其生物活性进行评估,已成为化学家和药学家广泛关注的课题之一。 1,4-二氢吡啶衍生物的合成: lt;1gt;.一步法 对称的1,4-二氢吡啶衍生物常采用一步法合成,即直接将β-二羰基化合物与醛和氨混合进行反应: 在Hantzsch方法报道初期,该法是通过加入浓氨水或通入氨气来完成的,收率不高。人们对该反应进行了大量改进,如替换氨源,改变溶剂,改进加热方式等,缩短了反应时间,提高了反应收率。 (1)氨源的替换 目前报道的氨源有
目前使用的药物中手性药物占有很大比例,常用的700多种药物有一半是含有手性中心的药物,其中90%是以外消旋体形式进行给药[1]。由于药物的手性对映体在人体内会产生不同的药效,为了保障用药安全及准确, 快速高效地对药物对映体进行拆分就变的日益迫切。目前琥珀酸美托洛尔的手性拆分主要有高效液相色谱法,薄层色谱法,毛细管电泳法等,本文研究了以毛细管电泳对琥珀酸美托洛尔进行手性拆分的方法。 1.1琥珀酸美托洛尔的简介 琥珀酸美托洛尔(Metoprolol succinate),化学名称为 1-异丙氨基-3-[对-(2-甲氧乙基)苯氧基]-2-丙醇琥珀酸盐。是一种选择性β1受体阻滞剂,是治疗高血压、冠心病、慢性心力衰竭和心律失常的常用药物之一,其结构式如图1。 图1.琥珀酸美托洛尔结构式 关于美托洛尔在人体的药动学和药效学已经有广泛研究。临
毕业论文课题相关文献综述摘要:电能作为洁净的二次能源,在当代社会的能源比重原来越发挥着它不可替代的作用。电力行业是国民经济的支柱产业,优质可靠的电力供应是现代化社会持续稳定发展的重要保证。因此,保证电力系统运行的安全性,可靠性,快速性等至关重要。而输电线路负担着传送电能的重要任务,是电力系统的经济命脉,其故障直接威胁到电力系统的安全运行,同时也是电力系统中发生故障最多的地方。 随着我国电力行业的飞速崛起,现代电力系统结构的日益复杂,输电线路的输送容量和电压等级不断提高,远距离输电线路日益增多,输电线路故障对电力系统运行,工农业生产和人民日常生活的危害也与日俱增。所以,及时排除输电线路故障并及时排除各种隐患,不仅对修复电路和保证持续可靠供电,而且对保证整个
文 献 综 述 一、前言 废气污染物,定义是指一切其数量和持续时间都可能对人、动植物及物品、材料产生不利影响和危害的气体物质。目前,随着社会进步,除了造纸、化工等工业加工外,现代城镇垃圾处理厂、燃料燃烧,秸秆农作物的焚烧等都是废气的产生地。由于污染加重,对废气污染物的控制与净化处理的技术中日益引起人们的广泛关注。我国通常采用处理方法是化学和物理方法,化学方面如传统的吸附法,其原理是将活性炭等吸附剂填充于吸附塔之中,恶臭成分气体被吸附剂吸附,从而达到脱除效果。而物理方面有稀释扩散法,主要是用洁净的空气稀释臭气或者将臭气排入高空扩散。可见化学和物理法并不根本。生物法处理废气是近些年来发展起来的一种污染控制处理技术。生物法因其高效、设备简单、成本和操作费用都较低以及无二
文 献 综 述开关磁阻电机(switched reluctance motor ,SRM)采用双凸极结构,定子上绕有集中式绕组,转子无永磁材料和绕组,具备结构简单、坚固等特点,适于高速运行和恶劣的工作环境。同时,SRM优异的容错运行能力也拓宽了其应用领域,在航空航天、 电动汽车、船舶、分布式电源系统以及精密加工、纺织机械、飞轮储能、半导体加工等诸多场合具有良好的应用前景,尤其在一些诸如航空发动机、核电站等需要工作在高温、高速、高污染、强电磁干扰和核辐射等极端条件下的应用场合具有独特的应用优势。然而,要保证SRM可靠运行和高性能控制,就必须准确的获取转子位置信息。传统的光电式、电磁式以及磁敏式等位置或转速传感器的引入不仅会增加系统的成本和复杂度,而且降低了系统的可靠性,从而限制了SRM的应用范围。因此,研究具有容错功
文献综述(或调研报告): 1 非晶态合金的制备 非晶态合金的非晶形成能力在以下情况下会被削弱:(1) 多组元合金成分偏离了共晶或近共晶成分点;(2) 原材料纯度不够高;(3) 在母合金熔炼或者成型过程中引入了杂质;(4) 成型前母合金的过热度不合适。为提高合金的非晶形成能力,所有的制备非晶态合金的方法都是根据以上四种情况来优化制备工艺。目前大块非晶合金的制备方法可以分为快速凝固法和固相反应法等。快速凝固法主要包括:单辊旋淬法(melt-spining),铸造法(如铜模铸造法,铜模吸铸法),雾化固结法等。而固相反应法主要有机械合金化(MA)等。比较常用的有单辊旋淬法,铜模吸铸法和机械合金化。 单辊旋淬法 非晶态合金的制备方法主要是熔体急冷法。熔体急冷制取连续非晶态合金条带的基本工艺是将熔融的合金用
某味精厂高浓度有机废水处理工艺的研究 1、 设计目的水污染威胁中国,威胁中华民族的生存,我国最大的污染源之一。味精工业废水的排放量每天10000吨,pH值3.5,含有大量有机物和非蛋白氮,严重地污 染着水源, 我国的环保工作者呕心沥血地奋战了多年,就因为没有找到一种产出大于投入的治理方法,而战胜不了金钱和眼前利益的驱动,味精生产废水每天源源不断地,流入过去养育了我们祖先,现在养育着我们,将来还要养育我们子孙后代的江河湖泊[1]。味精是最广泛应用的食品助鲜调味剂,其质量在0.2%~0.5%时有很强的肉类鲜味,其次应用在医药和工业方面,但再生产中产生大量废水,拟对某味精厂所排放废水及生活污水混合后进行处理,味精废水水量大、污染物浓度高、成分复杂、有机物、氨氮 硫酸根含量高等特点
文献综述 1.石墨烯的概念 自2004年Novoselov,K.S.等使用微机械剥离法从高定向热解石墨上剥离观测到石墨烯[1-4]以来,掀起了一波石墨烯的研究高潮。 石墨烯,是只有一个C原子层厚度的石墨,是构建其他碳质材料的结构单元。通过SP2杂化成键,碳原子与周围三个碳原子以C-C单键相连,同时每个碳原子中未成键的一个π电子形成与平面垂直的π轨道。[5] 2.石墨烯的性能 2.1导电导热特性 加州大学河滨分校(UCRiverside)的Alexlander Balandin教授及其研究小组成员应用拉曼光谱偏移测量手段,测得悬空的单层石墨烯在室温下可拥有 4840 W/mK 的高热导率。[6]石 墨烯的高热导率( 5300W#183;m#8722;1#183;K#8722;1)能够有效地提高聚合物的导热性,此外,其具有的优异的韧性和润滑性,可用于提高聚合物材料的力学性能及耐磨性能等。但是,石墨烯的高成本、难分散及与
一、选题背景 中国共产党第十九次全国代表大会报告中提出了涉及我国监察体制改革的一个非常重要的论述,一是实现对所有行使公权力的公职人员监察全覆盖,二是制定国家监察法,依法赋予监察委员会职责权限和调查手段,用留置取代”两规#8217;措施。这些年尤其是最近五年以来,我们反腐败斗争取得了非常大的成效,人们对”两规措施”都很熟悉,但是现在,专门提出用留置取代两规措施,广泛引起了法学研究者的关注。随着我们11月7日《监察法(草案)》发布,更是全民发出或者转发涉及到国家监察体制改革的若干话语。 真正开展国家监察体制改革时间很短,起点大致是2016年11月7日,中共中央办公厅印发《关于在北京市、山西省、浙江省开展国家监察体制改革试点方案》,这个文件发布之后,全国人大常委会通过立法形式,将党中央
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