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61.
抗生素菌渣中有机物含量达到90%,如果不经处理排放到自然环境中,会给自然和生态环境带来巨大的威胁。对抗生素制药菌渣的来源、特点、污染性和处置技术进行研究与分析,为抗生素制药菌渣的工业化处理和处置技术的发展提供资料参考。  相似文献   
62.
《Planning》2015,(4):472-474
目前国内外治疗放射性肺炎,主要是应用较大剂量的肾上腺皮质激素联合抗生素,可暂时缓解症状,抑制肺纤维化的发展,保护肺功能,但激素的不良反应如免疫抑制、诱发二重感染、高血糖、撤药综合征以及可能导致肿瘤复发和转移等限制了其应用。中医药养阴润肺、清热解毒、活血化瘀制剂在减轻放疗不良反应方面,显示出明显的优势,对防治放射性肺炎及肺纤维化有积极的意义。本文围绕中药汤剂、中成药、中药静脉制剂、中西医联合治疗4个方面对放射性肺炎的防治进展进行论述。  相似文献   
63.
【摘要】 目的 探讨原发性肝癌患者介入术后预防性应用抗生素的作用。方法 对94例原发性肝癌患者行101例次TACE治疗。术前采用信封法随机分为A组和B组,A组54例介入术后应用头孢呋辛(2.25 g,2次/d)3 d,B组45例介入术后不用抗生素。术后观察体温、外周血白细胞计数及体征1个月。对疑似感染病例行血培养检查。参照2001中华人民共和国卫生部颁发的《医院感染诊断标准》认定有无感染。比较两组术后感染率。结果 A组1例诊断为败血症,感染率1.8%(1/54)。B组1例诊断为败血症,感染率为 2.2%(1/45)。两组术后感染率比较分析差异无统计学意义 (P > 0.05)。结论 术前无感染高危因素的原发性肝癌患者TACE术后无需抗生素预防术后感染。  相似文献   
64.
介绍了抗生素废水的来源、水质特征及处理技术,并展望了抗生素废水处理技术的发展方向。系统地介绍、分析和追踪了抗生素废水处理技术的现状及研究进展,通过对混凝、吸附、气浮、膜分离等物理法;氯氧化、臭氧氧化、芬顿氧化、光催化氧化、电化学氧化、催化湿式氧化、等离子体等氧化法;活性污泥法、SBR法、UASB法、MBR法、UASB-絮凝-SBR法、预处理-SBR-MBR法等生物法的阐述,为相关研究者提供了一定的参考。同时指出未来抗生素废水处理技术的集成度会越来越高,处理效率会大幅提高,且处理成本会逐渐降低。  相似文献   
65.
采用高温蒸气活化-气相还原方法对生物质半焦进行改性并用于水体抗生素吸附,对吸附饱和的改性半焦采用微波脱附再生,研究了吸附及再生过程影响因素。结果表明,溶液温度20℃、四环素初始质量浓度100mg/L、改性半焦投加量为0.40g/L时,去除率可达97.43%;优化再生条件为辐照功率400W、辐照时间2min、改性半焦水的质量分数30%,此时再生焦对四环素的吸附容量为原改性半焦的98%,再生得率为94.01%。  相似文献   
66.
以TiO2颗粒和三聚氰胺为原料,采用高温煅烧法制备g-C3N4/TiO2复合光催化材料,研究其对仿生生态系统中磺胺类抗生素的去除效果。利用扫描电子显微镜(SEM)、X射线衍射仪(XRD)、傅里叶变换红外光谱仪(FTIR)、紫外可见分光光度计(UV-vis DRS)对g-C3N4/TiO2进行表征,并研究在可见光条件下g-C3N4/TiO2对溶液中磺胺甲恶唑(SMX)的光催化降解效果。结果表明,g-C3N4/TiO2具有良好的光催化活性,在可见光照射下,当g-C3N4/TiO2投加量为0.2 g·L-1时,对初始质量浓度为200 μg·L-1的SMX的去除率可达84.3%。在相同条件下,而g-C3N4和TiO2只能分别去除21.0%和16.0%的SMX,同时在仿生系统中12.37 g·m-2 g-C3N4/TiO2可以去除95.35%的SMX。通过质谱分析推测,SMX可能的降解路径分别为S—N键断裂、C—N键断裂、S—C键断裂、SMX的羟基化和SMX上氨基的硝化反应,两种可能的中间产物分别为对氨基苯磺酰胺和3-氨基-5-甲基异恶唑。  相似文献   
67.
综述了青霉素、6-APA、7-ADCA及苯乙酸的科研、生产状况,阐明了苯乙酸在β-内酰胺类抗生素生产过程中的作用,指出做好苯乙酸的回收和再利用工作,实现循环经济的重要意义.  相似文献   
68.
为了解抗生素对石油降解菌的生态效应及微生物对典型抗生素毒害作用的应激响应机制,通过开展不同浓度典型抗生素对高效石油降解菌铜绿假单胞菌(ZS1)的毒性试验,研究了菌体细胞在3种不同种类抗生素(土霉素、红霉素、磺胺嘧啶)作用下的生长及毒理指标。结果表明,3种抗生素对ZS1有不同的抑菌效果,其中土霉素对ZS1活性的抑制程度最强,抑制率随着土霉素浓度的增大而明显上升,有显著的浓度-效应关系。研究了ZS1抗氧化酶(过氧化氢酶、过氧化物酶、超氧化物歧化酶)对抗生素的响应机制,结果表明ZS1受到污染时会通过产生抗氧化酶抵抗外界污染并维持细胞功能。  相似文献   
69.
70.
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