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981.
目的 优化酸枣仁总皂苷的提取工艺, 并研究其改善睡眠作用。方法 本研究采用单因素和响应面实验优化高压脉冲电场法提取酸枣仁总皂苷的工艺参数。同时采用随机法把小鼠分为正常对照组、模型对照组、阳性对照组和酸枣仁总皂苷低、中、高剂量组。除正常对照组外, 其余5组灌胃对氯苯丙氨酸(parachlorophenylalanine, PCPA)溶液构建失眠小鼠模型。记录各组小鼠3 min内的水平、垂直和修饰活动得分, 测定小鼠神经递质中5-羟色胺(5-hydroxytryptamine, 5-HT)、去肾上腺素(noradrenaline, NE)、多巴胺(dopamine, DA)、谷氨酸(glutamic acid, Glu)和γ-氨基丁酸(γ-aminobutyric acid, GABA)的含量。结果 最佳提取工艺条件为: 乙醇浓度71%、电场强度20 kV/cm、脉冲数10, 此条件下酸枣仁总皂苷得率为7.18%。改善睡眠实验结果表明: 酸枣仁总皂苷能降低PCPA诱导失眠模型小鼠的水平、垂直和修饰得分, 升高失眠模型小鼠神经递质中5-HT和DA的含量, 降低NE的含量, 同时降低Glu含量和Glu/GABA的比值, 提高GABA含量, 表明其对PCPA诱导失眠模型小鼠有良好的改善睡眠作用。结论 该研究获得了酸枣仁总皂苷的最佳提取工艺, 得到的酸枣仁总皂苷对PCPA诱导失眠模型小鼠有良好的改善睡眠作用。 相似文献
982.
为研究低压静电场辅助冷冻对竹笋冻结特性的影响,以冻结曲线、硬度、水分损失率、水分迁移、冰晶形态和组织微观结构为指标,探究低压静电场辅助冷冻(-35 ℃)和普通冷冻(-35 ℃)条件下竹笋品质的变化规律。结果表明:低压静电场辅助冷冻提高了冻结效率,改变了冰晶形态及分布,减轻了组织微观结构破损程度,改善了解冻汁液流失情况。与静电板间距10、20、30、40 cm处的冷冻竹笋解冻后水分损失率分别为14.16%、12.58%、9.73%、10.44%,显著低于对照组(21.01%)(P<0.05),硬度分别为461.19、507.48、496.65 g和455.31 g,显著高于对照组(350.70 g)(P<0.05)。低场核磁共振分析结果表明,在低压静电场辅助冷冻下竹笋解冻后汁液流失减少,扫描电子显微镜观察结果显示,竹笋纤维排列整齐,组织微观结构保持较好。低压静电场辅助冷冻可有效改善竹笋品质,可为利用低压静电场进行果蔬的冷冻贮藏和冷链运输提供参考。 相似文献
983.
详细论证了一种新型通用变频装置的控制原理及实现方案,以最新流行的空间电压矢量PWM调制法为基础,主控电路采用80C196KC单片机,有效地简化了系统的结构和使用。最后,探讨了变频调速技术的发展及其在印刷业应用的前景。 相似文献
984.
985.
986.
不同电解质碳燃料电池性能研究 总被引:1,自引:0,他引:1
直接碳燃料电池(DCFC)是一种高效、清洁的燃料电池技术,效率可达80%。组装了DCFC单体电池,工作温度为500~700℃,采用熔融氢氧化物和混合熔融碳酸盐作电解质,石墨作阳极,不锈钢作阴极。对不同的工作温度、电解质、氧气流量下DCFC的输出性能进行了研究。结果表明,随着工作温度的升高,电池输出性能有很大的提高,同温度下,熔融氢氧化物比熔融碳酸盐的导电性好,电池性能更好,采用氢氧化钠为电解质,氧气流量为70mL/min,温度650℃时,电池电流密度、功率密度分别可达118 mA/cm2和0.054 W/cm2,开路电压达到0.76 V。 相似文献
987.
988.
介绍了低压载波技术在远程集中抄表应用中面临的主要问题,通过对双滦供电公司实施集中抄表中出现的一些问题的剖析,提出了值得大面积推广的建议。 相似文献
989.
990.
We developed a new cell voltage model which depends on the current density response of the proton exchange membrane fuel cell
(PEMFC). The proposed model focuses on the conductivity of a PEMFC fuel cell. The model for conductivity of a polymer electrolyte
membrane, Nafion, uses the thermodynamic function to represent water activity. We observed membrane conductivity by monitoring
the chemical potential of the swelling of the hydrogel. The swelling equilibrium of the ionized hydrogel is governed by the
free energy of mixing, the free energy of elasticity, and the concentration of counterions with fixed charges on the gel network.
A cell voltage equation with reasonable boundary conditions, including the swelling effect, which plays a major role in determining
the cell voltage of a PEMFC, was newly developed. 相似文献