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31.
目的:建立可可粉高效液相指纹图谱。方法:采用RP-HPLC法。色谱柱为Agilent ZORBAX Extend-C18(250mm×4.6mm,5μm);以乙腈-0.05%磷酸缓冲盐溶液为流动相梯度洗脱;柱温:30℃;流速:0.8mL/min;检测波长:210nm;进样量:10μL。测定10批不同来源可可粉图谱,并运用相似度分析、系统聚类分析对可可粉进行分类研究。结果:建立了精密度、稳定性和重复性均良好的HPLC指纹图谱,确立了5个共有峰,指认了其中3个色谱峰,并建立了可可粉指纹图谱共有模式,测得各批次样品指纹图谱相似度均在0.90以上,系统聚类分析将10批可可粉分为3类。结论:该方法简便易行、准确、重现性好,可以作为可可粉质量评价的重要依据。 相似文献
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众所周知,无线电设台用户的增加,使得无线电电磁环境日异复杂,建台前的电磁环境测试更显得很有必要.电磁环境测试是无线电设台审批的主要依据,我们应该认真进行测试. 相似文献
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详细分析了基于终端短路波导法材料高温介电性能的测试方法,给出了几种典型透波材料从室温到1600℃的高温介电性能测试与分析结果。由结果可知,由于表面吸附水和体内物理水的存在,一般在1000℃以前,随着温度升高,水分挥发或蒸发,复合材料的介电常数ε和损耗角正切tanδ会有所减小;当温度升至1000℃,由于材料中所吸附的水分基本挥发完全,ε和tanδ降到最小值;当温度高于1000℃时,由于复合材料在制备过程中会引入微量杂质,随着温度升高这些微量杂质开始电离,并产生粒子电导,所以导致ε和tanδ均有较大幅度的上升。本文实测数据可以用于高超声速电磁窗材料透波性能的研究与应用。 相似文献
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针对于当下各地区热能无法回收利用造成浪费的问题,通过调研及实验设计了一种温差发电系统,可以有效利用各种低品位热能,实现能源多方位利用,顺应国家能源战略。这种新型温差发电系统包括黑色散热片,温差发电芯片,散热硅脂垫组成的温差发电组,机械臂、固定装置、蓄电池、外连设备,使其能够将吸收、转化、储存、利用一体化。设计从改变结构入手增大设备温差从而提高热电效率,进而降低成本,提升装置的实用性。实验表明使用黑色散热片进行吸热效果较优,此时设备形成温差较大,热电效率较高,通过对传统机械臂的设计改造,将其中连杆装置更换为伸缩杆,增大了此系统的适用范围,此系统响应我国能源战略,通过对自然散失的大量热能的充分利用,可以实现无污染性的能源转化,并且通过不断提高效率,将会极大的缓解中国的能源问题。 相似文献
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为应对电力需求增长,不列颠哥伦比亚水电站(英文名:BCHydro)在其领域内完成了大部分电表升级,下一步将迈进网络迁移阶段。
在全球性气候变化以及能源需求增长的压力下,为了应对电力需求的不断增长,许多国家都加入到智能电网建设行列。虽然到日前为止,智能电网在因际上还没有一个统一的概念,但这并不妨碍各个国家对于智能电网的热情。 相似文献
39.
市售即食食品中非致病菌的耐药性及耐药基因转移的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
目的 了解西安市即食食品中的非致病菌的耐药性分布、耐药程度及耐药基因的转移情况,分析潜在的食品安全问题.方法 对西安市的几家大型超市零售的熟肉、果盘、凉拌菜3大类即食食品样品进行食源性非致病菌的红霉素和氨苄青霉素耐药性分析、耐药基因转移、菌株16 S rRNA序列测序鉴定等.结果 42.5%的分离株具有不同程度的红霉素耐药性,47.5%的分离株具有不同程度的氨苄青霉素耐药性,21.2%的分离株同时具有2种抗生素耐药性;11.3%的红霉素耐药株耐药性高达160 mg/L,6.3%的氨苄青霉素耐药株耐药性高达500 mg/L.随机挑选的部分耐药株在无抗生素培养基中连续传代1000代以后,60%的氨苄青霉素耐药株和45%的红霉素耐药株的耐药性消失.部分耐药株的耐药基因可水平转移至非耐药株中.这些耐药株多为肠球菌、葡萄球菌、芽孢杆菌、假单胞菌等.结论 即食食品中的非致病菌有潜在的风险,耐药基因在细菌间的转移可能对人体敏感肠道菌群和致病菌有一定影响. 相似文献
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目的 为了了解西安市即食食品中的非致病菌的耐药性及其耐药基因的转移情况 方法 对西安市的几家大型超市零售的熟肉、果盘、凉拌菜3大类生鲜即食的食品样品进行非致病菌的红霉素和氨苄青霉素耐药性检测。结果 42.5%的菌株具有不同程度的红霉素抗性,47.5%具有不同程度的氨苄青霉素抗性,21.2%的菌株同时具有2种抗生素耐药性;11.3%的红霉素抗性菌株耐药性高达160mg/L,6.3%的氨苄青霉素抗性菌株耐药性高达500 mg/L。随机挑选的部分抗性菌株在无抗培养基中连续传代1000代以后,其抗性水平稳定。部分耐药性菌株抗性基因可水平转移至非抗菌株中;显微镜观察和16S rRNA序列测序结果表明,这些耐药菌株多为肠球菌、葡萄球菌、芽孢杆菌、假单胞菌等。结论 通过即食食品摄入的非致病菌存在潜在的食品安全风险,耐药基因在细菌间的转移可能对人体敏感肠道菌群和致病菌有一定影响。 相似文献