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51.
从毛发中提取角蛋白,开发具有独特功能的角蛋白基药物载体材料,提高药物的活性和生物利用率,既能够增加毛发的利用价值,又能够实现节能减排,符合可持续发展战略要求。对毛发中提取角蛋白进行二硫键重建、自由基聚合、多糖改性和烷基化等改性处理,赋予角蛋白基药物载体优异地功能特性,进一步拓宽其作为角蛋白基药物载体的应用范围。角蛋白基药物载体可被加工成纳米粒子、纤维支架、水凝胶等各种形式用于药物的递送。作为一种高硫含量且具有良好细胞相容性的结构蛋白,角蛋白基药物载体在组织工程、再生医学等领域扮演着重要的角色。  相似文献   
52.
本工作研究了化合物13-SO_3Na-DDHA在不同pH的缓冲溶液中的电化学氧化还原行为.实验证明:化合物中羰基的还原电位与pH之间存在线性关系,其直线的斜率为60mV/pH.并证明了此过程为一步两电子、两质子还原过程:Q+2H ̄++2e=QH_2.DMF作为非质子溶剂,具有很好的稳定自由基的作用.向缓冲溶液中加入DMF后,化合物13-SO_3Na-DDHA为两步单电子还原过程,相应溶液中的光诱导电子转移吸收光谱证实了以上电化学的结果.  相似文献   
53.
探讨基于Pywinauto自动化测试脚本模块用于软件的性能测试。介绍Pywinauto实现自动化测试的基本原理,并通过例子说明Pywinauto在性能测试的具体实现。应用表明,该方法简单易行,能快速实现Windows应用程序时间相关性能指标,极大提高测试的效率,减少测试成本。  相似文献   
54.
本文主要介绍通过加入特定的表面改性剂,制得了表面改性的活性碳酸钙.并对活化过程中的一系列影响因素,如活化温度、活化时间、碳酸钙悬浊液浓度、表面改性剂用量进行了研究.  相似文献   
55.
在实验测定氧化铝吸附氮气的平衡和动力学过程的基础上 ,由平衡数据得到分形维数 ,对动力学结果分别用欧氏几何和分形几何的动力学模型进行处理 ,比较两种方法得到的扩散系数之间的差别。结果表明 :粉状氧化铝的分形维数为 2 .12 ;采用分形动力学模型得到的扩散系数同欧氏几何扩散模型的结果不一样 ,扩散系数不随浓度的变化而改变 ;而欧氏几何扩散模型中的扩散系数随浓度变化发生改变 ,且变化符合Darken关系  相似文献   
56.
王德禧 《塑料工业》2006,34(1):62-63
1前言 自2001年美总统布什提出“国家纳米技术倡议”以来,美国各级政府和企业每年共投资约30亿美元用于纳米技术研究,占全世界这一领域科研总投资的三分之一。今年仅美国联邦政府就将拨款10亿美元用于纳米技术科研,占全球政府在纳米技术领域科研投资的四分之一。从上世纪80年代中后期至今,经过我国科学家的努力,我国已经成为国际纳米科技领域中的不可忽视的力量。在最近刚刚通过的国家科学技术中长期发展纲要中,纳米技术被列为最优先发展的领域。国家投人2.1亿元布局的国家863纳米前沿研究课题也已经产生了锂电池、乙肝试纸、建筑涂料等10余项可以产业化的成果。在德文特(Dellwent)世界专利数据库中,中国纳米科技专利排名第三;  相似文献   
57.
乙环唑的合成研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了以2,4-二氯苯乙酮为原料通过催化溴化、缩合反应、与三氮唑钠反应制得原药,原药含量达到92%以上.并对合成条件进行了研究,取得了较为满意的结果.  相似文献   
58.
碳钢贮热水箱长期在30~80°C温变的热水环境中工作,易受到热水及水中杂质的腐蚀。研究了不同温度下Q235钢在自来水及含100μg/mLNaCl的自来水中的腐蚀速率。对裸钢及其涂覆相同厚度的不同涂层──酚醛环氧(自制)、钛纳米聚合物和改性聚乙烯后在70°C自来水中的极化曲线进行了比较。采用动电位扫描极化曲线测量和电化学交流阻抗谱法(EIS)分别对涂覆不同涂层的Q235钢进行了耐蚀性能研究。结果表明,3种防腐涂层均具有较佳的抗热水性,耐蚀能力较强,适宜对Q235钢贮热水箱进行防护。  相似文献   
59.
<正>作者等过去的工作已经证实,由于扩散过程的影响、温度范围的不同、或化学组成的差异,二氧化硫在钒催化剂上的氧化动力学方程式可能具有不同的形式。反应物及生成物与催化剂之间的相互作用,可能使催化剂具有不同的颜色与活性,因而即使温度相同,由于催化剂在层内所处的部位不同,其催化活性可能并不一致。这些复杂性给工业设计带来了很大的困难。因此,合理的简化是完全必要的。 作者等选取了几种不同的工业钒催化剂,用实验方法求得了适用于它们的动力学方程式,进行比较和讨论,提出了一个简便的、合理的、可以用作设计基础的动力学方程式。  相似文献   
60.
Rationally, engineering a favorable physicochemical microenvironment for enzymes has recently emerged as an effective strategy to improve their catalytic performance. In this review, we discuss four microenvironmental effects according to the mechanism of action: localizing and excluding reactants and regulators, regulating microenvironmental pH, creating a water-like microenvironment, and increasing the local temperature. These mechanisms are enzyme-independent and can in principle be used in combination to tailor enzyme behaviors, offering new approaches to enabling, enhancing, and regulating enzyme catalysis in diverse applications without the need for genetic engineering.  相似文献   
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