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112.
采用超声波辅助风味蛋白酶酶解制备猪肩胛骨降血压肽并与常规酶解(未经超声处理的酶解)所得酶解液做比较。以酶解液的血管紧张素转化酶(ACE)抑制率为主要指标,考察超声功率、超声时间、超声温度、超声工作间隙、超声后酶解时间对酶解液ACE抑制率的影响,并在此基础上进行响应面优化实验。通过实验,获得的最佳超声条件为:超声时间25min,超声功率717W,超声温度40℃,超声工作间隙比1∶1.5(s/s),酶解时间3h,在该条件下,得到的酶解液ACE抑制率理论值为75.29%。此条件下制备出ACE抑制率为75.58%的猪肩胛骨降血压肽,比常规酶解提高了10.27%。半数抑制浓度(IC50)值下降32.8%,酶解时间缩短1.5h。 相似文献
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为解决某电厂两台1000MW超超临界间接空冷机组在氧化性全挥发处理时,给水、高加疏水系统存在流动加速腐蚀、凝结水精处理混床再生频繁、再生酸、碱及除盐水用量高等问题,应用了全保护加氧处理。全保护加氧处理后,不仅抑制了两台机组给水、高加疏水系统流动加速腐蚀,实现了水汽系统热力设备的全面保护,全年还减少了约74.17t的25%氨水使用量、约98.7t的酸用量、约117.5t的碱用量、约18800t的除盐水用量,同时相应的减少了废水排放及新鲜水取用,全年产生约123万元的直接经济效益,在保障机组安全稳定运行的同时,为火力发电厂节水减排措施实施提供了新思路。 相似文献
114.
介质响应测试技术作为一种无损测试方法,被广泛应用于电介质绝缘材料的绝缘性能参数测量及状态评估中。传统的频域介质响应测试采用标准正弦波电压作为激励,以扫频方式完成高频到低频范围内的测试。该方法的主要缺点是在低频段进行测试时需要耗费大量时间,极大地限制了其在现场的应用。该文以多频正弦波代替传统的标准正弦波作为电压激励,研究该激励波形参数的优化方法,通过傅里叶分析,对多频正弦激励下的单频分量进行分离,进而计算得到各谐波频率下油纸绝缘的复电容、介质损耗等参数,在保证测试精度的前提下实现缩短频域介电谱测试时间的目的。基于该方法,采用自制的测试硬件及分析系统,对油浸绝缘纸板以及高压试验变压器在0.1 m Hz~1 k Hz范围内进行频域介电谱测试,并与Megger公司的IDAX-300测试结果进行对比。结果表明:两种方法测试结果能够很好地吻合,相对误差不超过1%;采用优化后的多频正弦激励测试方法仅耗时2.9 h,相比于采用扫频方式的IDAX-300,相同测试条件下节省测试时间8 h。 相似文献
115.
采用第一性原理平面波超软赝势,计算了纤锌矿ZnO和不同浓度的V掺杂ZnO晶体的能带结构、态密度和分波态密度.计算表明,V的掺杂导致ZnO晶格发生了微小膨胀,禁带宽度变窄,体系引入的杂质能级靠近导带底,费米能级进入了导带并且穿插在杂质能级中,自旋态密度分布具有不对称性,自旋向上的电子数比自旋向下的电子数多,对态密度进行积分后发现V掺杂ZnO体系表现出净磁矩,具有磁性.当V掺杂后,V-3d态电子与O-2p态电子的态密度分布大部分重合,形成了pd杂化. 相似文献
116.
猪股骨酶解液经超滤、凝胶层析初步分离后,为了得到高活性且纯度较高的降血压肽,采用离子交换层析对凝胶层析分离后的高活性组分进一步分离。通过对洗脱液p H、离子强度、流速三个因素进行研究,确定了最佳分离条件:以p H=6.0、0.05mol/L磷酸盐缓冲液为A液、B液为含1mol/LNa Cl的p H=6.0、0.05mol/L磷酸盐缓冲液,洗脱流速为0.8m L/min。结果显示:离子交换层析分离得3个组分,其中组分1的活性最高,其IC50值为0.1012mg/m L;再利用凝胶层析将组分1进行脱盐,其峰2的IC50值达到0.0836mg/m L,脱盐率达到86.60%±0.5%。 相似文献
117.
随着现代化设备的不断发展和应用,电力变压器原有的检修模式已经无法适应高稳定性要求的电网发展,因此,必须对电力变压器实行状态检修,以确保电力变压器的正常运行,推动高稳定性电网的不断发展。鉴于此,本文重点就电力变压器的状态检修模式及其状态评估相关内容,以及电力变压器的状态检修策略进行了探讨,希望能为相关领域的研究提供指导和借鉴。 相似文献
118.
119.
为达到高职院培养"高技能人才"的教育目标,项目化教学在高职的教学中广泛应用,学生在课堂上能更好地掌握理论知识和实践技能。在论文中,作者以CA6140车床的虚拟三维模型和实物为项目载体,对《机械设备安装与维护》课程实施项目化教学改革,充分利用教学资源,节约教学成本,不仅使学生掌握普通车床的安装与维护的知识,而且能锻炼学生装配机械设备的动手能力,并能够制定装配工艺文件。最终提出了建立装配方面产教体系的建议,以提高学生的综合能力。 相似文献
120.
猪股骨酶解液经超滤、凝胶层析初步分离后,为了得到高活性且纯度较高的降血压肽,采用离子交换层析对凝胶层析分离后的高活性组分进一步分离。通过对洗脱液p H、离子强度、流速三个因素进行研究,确定了最佳分离条件:以p H=6.0、0.05mol/L磷酸盐缓冲液为A液、B液为含1mol/LNa Cl的p H=6.0、0.05mol/L磷酸盐缓冲液,洗脱流速为0.8m L/min。结果显示:离子交换层析分离得3个组分,其中组分1的活性最高,其IC50值为0.1012mg/m L;再利用凝胶层析将组分1进行脱盐,其峰2的IC50值达到0.0836mg/m L,脱盐率达到86.60%±0.5%。 相似文献