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1.
低功率YAG激光-TIG电弧复合焊接镁合金薄板工艺   总被引:2,自引:1,他引:1       下载免费PDF全文
以2 mm厚AZ31B变形镁合金薄板为研究对象开展低功率脉冲YAG激光-TIG电弧复合热源焊工艺研究,分析了激光与电弧的能量匹配对焊缝成形的影响规律.结果表明,镁合金薄板低功率YAG激光-TIG电弧复合热源焊接过程中,激光能量与电弧能量之间的相互匹配将直接影响焊缝的表面成形,获得理想焊接接头的工艺参数区间相对较狭小.为使焊缝成形均匀连续,焊接过程中需要对焊缝背面采用氩气进行保护,当保护气体流量为5~10 L/min时获得了具有最佳性能的焊接接头,其拉伸载荷达到镁合金母材的95%以上.  相似文献   
2.
巨噬细胞是肿瘤微环境中数量最多的成员,对肿瘤的发生发展起很大的作用。巨噬细胞具有抗肿瘤生长的M1亚型和促肿瘤生长的M2亚型。M2型肿瘤相关巨噬细胞(tumor associated macrophages, TAM)具有促肿瘤血管形成、侵袭及转移、肿瘤增殖、诱导肿瘤耐药、引起机体免疫抑制的作用,同时单核细胞或巨噬细胞极化为肿瘤相关巨噬细胞(TAM)的机制逐渐被揭开。随着TAM的减少,杀伤性T细胞浸润肿瘤杀伤肿瘤细胞产生抗肿瘤作用。本文主要概述靶向肿瘤相关巨噬细胞的单克隆抗体和小分子化合物、免疫抑制剂、纳米制剂、天然产物以及治疗中需注意的风险。  相似文献   
3.
海洋真菌多糖YCP对荷瘤小鼠的抗肿瘤作用   总被引:2,自引:0,他引:2       下载免费PDF全文
研究海洋真菌多糖YCP对小鼠移植瘤的抑瘤作用和对小鼠免疫功能的影响。采用ICR小鼠S180、Heps移植性肿瘤,C57BL/6小鼠Lewis移植性肿瘤和BALB/cA裸小鼠人肺癌A-549移植性肿瘤实验方法,检测受试药物对荷瘤小鼠的抑瘤作用,以荷瘤小鼠的血清半数溶血值(HC50)及吞噬指数K及吞噬系数α值等为指标,观察药物对荷瘤小鼠免疫功能的影响,与空白对照组相比,YCP(9,3mg/kg)静脉注射(iv)对小鼠移植瘤肝癌实体型(Heps)、肉瘤180(S180)、Lewis肺癌的肿瘤生长具有明显的抑制作用(P〈0.01).YCP(9,3mg/kg)可显著提高S180荷瘤小鼠的吞噬指数K和血清半数溶血值HC50(P〈0.0l,P〈0.05).YCP对ICR小鼠S180、Heps移植性肿瘤,C57BL/6小鼠Lewis移植性肿瘤具有明显的抗肿瘤活性,YCP可显著提高S180荷瘤小鼠的免疫功能。  相似文献   
4.
主要研究了激光-TIG电弧复合焊复合模式、热源间距(Dla)和激光脉冲参数对镁合金T形件成形的影响.研究发现TIG-激光的复合模式更有利于T形件的成形.在TIG-激光复合模式下,Dla随着焊接电流的提高而增加时会得到更大的焊接熔深,焊接电流为100 A,Dla为3 mm时可以得到良好的镁合金T形结构件焊缝成形.激光脉宽过小或过大都会对T形结构件焊缝根部的成形产生不良影响,脉冲较小时T形件立板与上板结合处的熔池金属极易产生过烧,从而导致焊接表面塌陷严重,甚至烧穿;脉冲过大时则造成立板与上板结合处熔化不足而产生不熔合现象.  相似文献   
5.
张哲  孙立  袁胜涛 《金属学报》2015,20(1):106-111
恶性肿瘤是世界公认的对人类健康危害最为严重的疾病之一,受到学者的极大关注。拓扑替康(topotecan)属喜树碱类,为拓扑异构酶Ⅰ抑制剂,它能导致DNA复制叉断裂,该作用方式使其不易产生耐药性。拓扑替康主要用于卵巢癌和小细胞肺癌的临床治疗,疗效显著。拓扑替康与多种化合物,如顺铂、索拉菲尼、贝伐单抗、氨柔比星、培美曲塞、吉西他滨等联合使用,均具有一定的抗肿瘤增效作用,因此研究联合应用拓扑替康抗肿瘤的课题值得关注。  相似文献   
6.
肿瘤患者对能量需求增加,但由于能量消耗过多,能量利用率低,且营养物质代谢改变,机体易产生营养不良。营养不良会导致机体免疫力下降,对化疗反应率降低,并发症增多。营养支持可以显著改善患者营养状况,提高治疗耐受性并改进临床治疗结果。本文通过对肿瘤细胞糖类、蛋白质、脂类代谢及其对肿瘤患者的生存状态的影响进行综述,为肿瘤患者的临床治疗提供参考。  相似文献   
7.
为了研究应力水平对混凝土超声波波速的影响,本文设计并浇筑了素混凝土轴心抗拉试件、素混凝土轴心抗压试件、素混凝土立方体抗压试件、钢筋混凝土受弯构件,并分别对素混凝土试件、钢筋混凝土构件进行不同应力水平下的超声波波速检测试验。结果表明:拉、压应力水平对混凝土试件超声波波速影响较小,可以忽略不计。低应力水平对钢筋混凝土构件超声波波速影响较小,高应力水平导致混凝土构件出现裂缝时对超声波波速影响较大。混凝土构件拉应力-超声波波速关系曲线可分为无损伤期、损伤发展期、损伤稳定期、构件破坏期。当拉应力达到极限拉应力的15%~25%时,构件从无损伤期进入损伤发展期,此时超声波波速没有变化;当拉应力达到极限拉应力的35%~55%时,构件从损伤发展期进入损伤稳定期,此时超声波波速降低了5%左右;当拉应力到达极限拉应力的60%~75%时,构件从损伤稳定期进入构件破坏期,此时超声波波速降低了8%左右。  相似文献   
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