基于金纳米颗粒的铁卟啉类氧化酶性能研究

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作者于2018-2020年期间通过样方调查、远红外相机监测,再结合3S技术(GIS、GPS和RS)在黑龙江省老爷岭南部林区进行了我国国家I级濒危保护动物东北梅花鹿(Cervus nippon hortulorum)的种群大小、分布及栖息地适宜性评价研究,研究结果表明:1.东北梅花鹿种群数量及其分布(1)通过野外样方调查收集梅花鹿的活动痕迹,利用足迹指标计算种群数量,分析结果表明研究地区梅花鹿密度为
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ASB是机械加工、塑性加工、冲击变形等快速变形过程中一种常见的、重要的局部变形机制。在锻造成型过程中,绝热剪切现象是试样发生破坏的征兆;在机械加工、切削过程中,这种现象又能被人们所利用,提高切削效率;在弹丸的高速冲击中ASB的出现往往是破坏性的,因而弹道应用中需要抵抗这种剧烈的剪切局部化现象,以提高弹体的侵彻性能。因此,研究ASB内部的亚结构转变及形成机理对于材料的加工、应用具有重要意义。高应变速
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随着全球变暖加剧,降水模式也发生了显著变化,导致干旱发生的频率及程度明显增加。为了解张广才岭帽儿山地区不同坡位,气候变化对红松(Pinus koraiensis)和水曲柳(Fraxinus mandshurica)木质部解剖特征和径向生长的影响,在帽儿山老爷岭生态站采用长期定点连续监测手段和木材解剖学方法,分析了水曲柳和红松的年内径向生长动态,并从木质部解剖特征和日径向生长量两个尺度上探讨了红松和
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乳腺癌(Breast Cancer,BC)是乳腺上皮细胞癌变形成的恶性肿瘤。其中雌激素受体(ER),孕激素受体(PR)和人表皮生长因子受体2(HER2)均呈阴性表达的称为三阴性乳腺癌(Triple Negative Breast Cancer,TNBC),是目前最难治愈的亚型之一。研究发现乳腺癌细胞中存在自噬紊乱。自噬是细胞将废旧细胞器及蛋白降解并重新利用的过程,受多种自噬相关基因的调控。Bcl-
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近年来,由于二维材料大多都具有透过率高、比表面积大、载流子迁移率高、响应速率快等新奇特性,所以二维家族被不断壮大。磷化硅(SiP)是IV-VA族新型二维半导体材料家族的一员,因其优异的光电特性引起人们的广泛关注。传统的制备二维薄膜的方法是在敞开体系中进行的,但是磷蒸汽具有较高的饱和蒸气压且有毒,所以不能使用它们去制备SiP晶体材料。针对敞开体系的不足,设计了密闭高真空的体系—CVT体系,CVT法作
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