IDENTIFYING ECOLOGICAL-ECONOMIC RELATIONS USING NETWORK ANALYSIS

来源 :第三届世界生态高峰会(Eco Summit 2007) | 被引量 : 0次 | 上传用户:gaohenghao
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非编码miRNA 具有多靶点调控过程实现抑制或降解靶基因,在组织再生和疾病发展的过程起着至关重要的作用。设计开发具有miRNA 高效装载和输送作用的新型生物活性材料对实现在基因水平协同调控骨组织的修复和再生具有重要的科学意义和研究价值。
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自从上世纪70 年代初由美国佛罗里达大学Larry L.Hench 教授发明生物活性玻璃以来,该材料至今已经在骨、齿及皮肤创面修复治疗中获得较广泛的应用,并取得良好的治疗效果,受到国际生物医学材料研究及临床医生的高度关注[1-3].
在骨组织工程支架中,多孔支架的结构特性是影响细胞行为、血管生长和骨形成的关键因素。它不但为细胞的生长和迁移提供模板,同时也为血管生长和骨形成提供充足的空间。目前国内外大量报道了具有组织诱导功能生物活性材料。但是,研究表明仅仅利用材料因素调动肌体自身修复功能的作用表现出一定的局限性,一方面是趋化细胞向大尺寸支架深部能力有限,另一方面是促进组织修复的周期较长。因此,将装载不同生长因子的多重控释体系组装
肿瘤的早期发现,早期诊断,早期治疗是降低死亡率,改善预后的重要手段.微小RNA(miRNA)在人体组织和血液中的异常表达与肿瘤发生和发展过程具有密切的相关性.miRNA 作为癌症诊断和预测的生物检测技术近年来越来越引起关注.
椎间盘突出症是脊椎类疾病中最为多见的病症之一,也是引起腰腿痛最为主要的原因,给病人的生理和心理健康带来了严重威胁,同时也给当代社会带来了沉重的负担[1]。目前临床使用的椎间盘替代物因力学性能与天然髓核不匹配,会出现软骨终板损伤及假体下沉,导致进一步的组织变性[2];另外目前临床使用的假体材料多为惰性材料,无法促进天然椎间盘组织的修复和再生[3]。本研究利用3D 生物打印技术构建一种具有仿生结构和功
采用高分子网络凝胶法合成0.5mol%Sm3+-xmol%Sn4+(x=0,5,10,15,20,30)共掺杂ZrO2 长余辉发光材料,以丙烯酰胺和N,N-亚甲基双丙烯酰胺分别作为单体和交联剂,70℃下引发聚合反应,形成的凝胶经1200℃煅烧2h 去除有机物后得到目标产物.荧光光谱分析表明,相较于Sm3+单掺杂ZrO2,Sn4+共掺杂极大地提高了ZrO2:Sm3+的发光强度,体系可以发射从绿色到橙
本报道第一次提出一种"后渗透—光催化交联层层组装"的方法用来制备羧酸化壳聚糖(CCS)多层抗菌膜,并在碱性条件下提高膜的稳定性.聚电解质多层膜的前体是由CCS 和聚烯丙胺盐酸盐(PAH)组装而成.之后将4,4-二叠氮二苯乙烯-2,2-二磺酸二钠渗透浸入,在紫外辐照下多层膜进行交联作用.紫外可见光谱的分析表明,本研究中的多层膜特征峰的吸光度随CCS/PAH 双膜层数数量增加而线性增加.AFM 图像中
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