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1.
目的:研究粗根荨麻(Urtica macrorrhiza Hand.-Mazz.)不同部位粗多糖的含量及化学组成,初步评价其对巨噬细胞的调节作用。方法:利用热水提取、乙醇分级沉淀的方法分别制备粗根荨麻根、茎、叶粗多糖;通过高效液相色谱法分析其分子量及单糖组成;全波长扫描及红外光谱分析其结构特征;MTT法研究其细胞毒性;中性红染色法考察其对巨噬细胞吞噬活性的影响;Griess法和ELISA法分别检测其对巨噬细胞NO、TNF-α分泌的影响。结果:提取得到粗根荨麻叶(UML40、UML60),茎(UMS40、UMS60),根(UMR40、UMR60)共6种粗多糖,其中叶粗多糖得率最高为4.62%,UML40为占77.92%,茎粗多糖和根粗多糖得率分别为0.69%和1.13%;各粗多糖平均重均分子量从2.11 kDa到802.21 kDa不等,主要由D-Glc、D-Gal、D-Ara和D-GalA组成,但不同部位粗多糖的单糖组成摩尔比不同。此外,不同部位、不同分子量的粗根荨麻多糖免疫活性存在较大差异,其中UML40、UMS40、UMR40均能够显著活化巨噬细胞,促进其吞噬活性及NO、TNF-α... 相似文献
2.
首先基于弹性波在杆中的传播理论,求解了单根钢丝的理论频散曲线和频率波数曲线。其次,以桥梁缆索中常见的七根钢丝束的接触模型为研究对象,在两个不同工况下进一步开展了多点激发的激光超声试验。其结果表明,弹性波在单根钢丝中传播的理论解依然可以用来解释声发射信号在七根钢丝束中传播的基本模态,这可以为桥梁实索的声发射监测提供参考。 相似文献
3.
以AgNO_3、KBr、Na_2HPO_4和碳球(CSs)为原料,通过共沉淀法制备了高活性的AgBr-Ag_3PO_4-CSs三元复合光催化剂。利用X射线衍射、场发射扫描电子显微镜、紫外-可见漫反射光谱和X射线光电子能谱等对复合催化剂的结构、形貌、光吸收范围及价态进行了表征,通过可见光下降解罗丹明B(RhB)和苯酚对复合催化剂的性能进行了考察。结果表明:以CSs为载体,将AgBr和Ag_3PO_4负载在CSs上,当n(AgBr):n(Ag_3PO_4)=4:100时,所得的4%AgBr-Ag_3PO_4-CSs复合催化剂光催化效果最佳,可见光照50 min时,对RhB的降解率达到99.3%;光照60 min时,降解率达到99.5%,几乎降解完全。对苯酚也具有超强的降解能力,捕获剂实验表明空穴为主要活性物种,并且所制备的复合光催化剂循环使用5次后时仍具有较高的光催化活性。 相似文献
4.
6.
7.
8.
以磺酸型离子液体1-(3-丙烷磺酸)吡啶磷酸氢盐[PyPS]H_2PO_4为催化剂催化甲酸-双氧水氧化端烯烃合成相应的1,2-二醇,采用~1H NMR对产物的结构进行了表征。以1-己烯合成1,2-己二醇为模型反应,得到了反应的优化条件,即:n(1-己烯)∶n(H_2O_2)∶n(甲酸)=1∶1.1∶2,催化剂[PyPS]H_2PO_4 2.5 mol%,反应温度50℃,反应6 h。在此条件下,1,2-己二醇、1,2-戊二醇、1,2-辛二醇、1,2-环己二醇以及苯乙二醇收率分别为78.2%,74.7%,68.8%,76.2%和74.0%。[PyPS]H_2PO_4容易回收,在循环使用中催化活性未见明显降低。 相似文献
9.
春上,我到长满茅草与马鞭草的山上植树,银锄落下,吃进黄土,往上一提,纵横交错的草根与马鞭草根就被翻了出来。小时候,我是小小的放牛郎,生来十分馋嘴,却无物供应,于是便趁放牛的闲散时光,手持一把盈盈一尺的小锄,专门挖茅草根和马鞭草根吃。茅根生长于地下.从没有见过阳光.滚壮肥硕。雪白透亮.尤其是那黄鳝怀孕样子的茅草根+水汁充沛,一嚼下去,滋滋出水,清甜醇厚.比糖果还甜蜜。再见茅根.如见故乡物.便挖了一大把.有大姐见此相问:”你是拿回去煎茶喝吧?”这也可做茶喝吗?大姐说:”茅根当茶.特别清火,对牙龈炎有奇效。”生活在纷繁的世界中,我经常是一肚子火的.于是把茅根带回去.用砂罐子煎茶,茶昧不甜了,倒略略有点苦.吃那么三五次,牙龈炎果然好了。这茅篓裉有中药味道。 相似文献
10.
储层注采系统结垢机理与结垢部位研究 总被引:2,自引:0,他引:2
1.注采系统储层碳酸钙结垢机理
在储层中,注入水与地层水中均含有一定量的Ca^2+、CO3^2-和HCO3^-等多项离子。在地层中钙离子和碳酸根离子结合生成碳酸钙沉淀。在反应中,一般pH值低于7.5时只有少数的HCO3^-离解成CO3^2-,而朝阳沟油田扶余层地层水pH值从5口井资料看约为7.6。地层水中含有CO3^2-较少,约114.038mg/L。因此,实际中要研究CaCO3在油层结垢问题主要应考虑Ca^2+与HCO2^-的反应,当反应系统中含有CO2且分压减小时,在同样温度、压力下,离子平衡向有利于碳酸钙沉淀生成的方向移动,碳酸钙的沉淀量增加,系统成垢的趋势增加,碳酸钙的溶解度也降低。显然储层碳酸钙结垢问题,不仅与地层水、注入水所含离子及数量有关,而且与注采系统温度、压力有关。 相似文献