多元硫化物半导体纳米材料的液相合成、组装与性能研究

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硫化物是一类重要的半导体材料,在太阳能电池、光电器件、生物标记等领域具有很重要的应用价值。目前硫化物纳米晶的研究主要集中于组分或结构单一的传统纳米晶。多组分或杂化硫化物纳米晶具有不同于传统材料的特殊的能带结构,对实现材料的性质剪裁和提高纳米晶器件的性能具有十分重要的意义。随着纳米材料科学的不断发展,对组成和结构复杂的半导体纳米晶的研究也开始得到关注。本文发展了十二硫醇混合液相体系成功实现了多元硫化物半导体纳米晶和异质结构硫化物纳米晶的调控合成,并探讨了其生长机制以及纳米晶的自组装行为,同时初步研究了
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硫嘌呤类药物主要包括6-巯基嘌呤(6-mercaptopurine,6-MP)、6-硫鸟嘌呤(6-thioguanine,6-TG)和硫唑嘌呤(azathioprine,AZA)三种。其中6-MP和6-TG作为抗肿瘤药物主要用于急性白血病等的化疗,AZA除用于治疗急性白血病外,主要作为免疫抑制剂广泛用于自身免疫性疾病及器官移植的治疗。硫嘌呤类药物代谢过程中巯基嘌呤甲基转移酶(TPMT)基因多态性在
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烟酸是人体必需的13种维生素之一,可用于防治维生素缺乏症及治疗末梢神经血管痉挛、动脉硬化等症。大剂量使用烟酸可降低血浆甘油三酯,抑制胆固醇的形成,但其副作用也随之增加。哺乳动物的寡肽转运系统可以介导二肽、三肽以及一些具有酰胺键特征的类肽药物的吸收。以氨基酸将烟酸修饰为烟酰胺化合物,可能会降低其副作用,并有可能借助于寡肽转运蛋白特殊的转运系统提高药物的生物利用度。本实验用固相法高效合成了烟酰胺亮氨酸
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目的研究尼美舒利对HSC-T6细胞体外生长的抑制作用及P53,Sh3kbp1基因表达的影响方法实验以HSC-T6细胞为空白对照,设置200μmol/L、400μmol/L尼美舒利处理组。MTT比色法检测HSC-T6细胞体外生长;流式细胞仪(flow cytometry,FCM)检测细胞凋亡率; RT-PCR法检测COX-2,P53,Sh3kbp1mRNA表达变化。结果尼美舒利处理48h后,400μ
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药物筛选是药物研发领域中至关重要的步骤。MTT法是利用化学显色,基于药物对细胞生长繁殖抑制的抗肿瘤药物筛选方法,它作为一种标准检测方法而广泛运用。但是MTT法误差较大,而且耗费时间较长。本文建立了一种新的基于细胞的药物筛选方法,该方法是通过检测绿荧光蛋白量来评价药物的,简便易操作,节省时间而且数据可靠。我们的研究结果显示,该新方法在细胞生长曲线的准确性和灵敏度,抗肿瘤药物对细胞生长抑制的检测,药物
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利用非天然脱氧核糖核酸(DNA)作为探针进行蛋白质与核酸复合物的结构及其相互作用动力学机制的研究,已经成为结构生物学中常用的方法。然而利用生物合成方法来修饰DNA的碱基几率很低。固相合成为我们提供了一条新的思路,即用化学合成的方法修饰核苷上的碱基,然后再将核苷的5’位和3’位羟基分别用4,4’-二甲氧基三苯基与2-氰乙基N,N-二异丙基亚磷酰胺基保护(固相合成必需保护基团),然后进行固相合成即可得
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研究背景:海水淹溺型急性肺损伤(seawater drowning induced acute lung injury,SD-ALI)是海上作业人员溺海死亡的主要原因,其主要病理生理学特点为低氧血症、高碳酸血症和代谢性酸中毒。目前研究认为SD-ALI的发病机制可能为海水对肺组织的直接损伤作用及海水淹溺后机体炎症反应的过度表达,其中多形核中性粒细胞(polymorphonuclear neutrop
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背景缺血再灌注损伤(IRI)是心脏移植中供体心脏损伤的最主要原因。因此,最大程度减轻心肌缺血再灌注损伤,是供体心脏保存需要解决的关键问题。HTK液是目前临床上比较常用,效果肯定的器官保存液。但是其安全保存时间较短(4 6h),不能完全满足临床上供体器官的保存需求。我们前期的研究表明,在HTK液中加入乌拉坦可以进一步增强HTK液的离体心脏保存效果,但是乌拉坦的最佳浓度还不确定。本实验将不同浓度的乌拉
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同源异型转录因子p150~(sal2)可以激活抑癌基因p21的转录,在抑制细胞生长与诱导细胞凋亡方面具有与p53作用类似的功能,在肿瘤的发生过程中可能起抑癌基因的作用。因此我们提出如下假设:p150~(sal2)不但可以激活抑癌基因,可能也可以抑制其他细胞发育分化有关的基因,包括前癌基因的表达。本研究将致力于确定除p21外,p150~(sal2)还可能调控的与肿瘤生成有关的其它下游靶基因及其调控机
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目的:本文旨在通过检测NB-UVB光疗前后寻常型银屑病患者PASI评分的变化,以及检测患者外周血RANTES及其受体CCR3mRNA、CCR5mRNA表达量的变化,来探讨RANTES及其受体与银屑病的关系以及NB-UVB的治疗银屑病的可能机理。方法:密度梯度离心法分离NB-UVB光疗前、后各30例寻常型银屑病患者和30例正常人外周血血清,ELISA法检测RANTES的含量;密度梯度离心法分离NB-
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现如今,矿物掺和料在我国的应用越来越广泛。实际应用中,一方面希望混凝土中矿物掺和料的掺量尽可能大,以便节约能源、保护环境和提高经济效益;另一方面,这种“贫水泥熟料胶凝材料”配制的混凝土在碱储备很少的情况下更容易被碳化,混凝土一旦被碳化,钢筋极易遭到锈蚀,致使结构构件的承载力下降,从而严重影响其可靠性,甚至会引起严重的工程事故,需要予以充分的关注。因此对混凝土进行碳化耐久性分析是混凝土结构耐久性分析
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