抑咽侧体素类似物的设计、合成、生物活性及构效关系研究

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在害虫防控、保障粮食安全和人类健康等方面,传统杀虫剂发挥了十分重要的作用。然而由于不合理使用以及本身固有的缺陷,传统杀虫剂也带来了害虫抗药性增强、环境残留污染、对人畜及其它非靶标生物不安全等诸多问题。因此,探索开发安全高效、环境友好、靶标新颖的新型杀虫剂一直是农药创制的热点之一。昆虫神经肽能影响昆虫的生长发育、变态、生殖、代谢和行为等重要生理过程,早在数十年前就被看做是一类新型的、选择性强和环境友好的潜在害虫控制剂。作为昆虫神经肽家族中的一员,FGLa类抑咽侧体素(FGLa-ASTs)最早发现于太平
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生物功能表面是指一类能够通过调控生物相互作用而具有特殊生物功能的材料表面。通常这类表面的制备是通过一定方法将生物活性配体固定到材料表面上以实现其生物功能。传统的生物功能表面的制备大多是通过化学共价键将生物活性配体固定到材料表面。这类方法虽然有效,但也存在一些缺点:(1)制备过程复杂,需要多步反应并使用有机溶剂,可能导致在固定过程中生物配体的活性损失;(2)生物配体一旦固定在材料表面便很难脱离,导致
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一、目的:为了增加肿瘤疫苗的免疫原性,打破机体对肿瘤的免疫耐受,将异种蛋白基因导入肿瘤细胞可以增加肿瘤的免疫原性。虽然我们的前期研究在动物实验中显示活瘤苗诱导的免疫保护效果确切,但活瘤苗因为具有在体内发生移植瘤的可能性,因而其临床应用受到了极大的限制,故此,本研究旨在找到一种既能避免应用活瘤苗,又能发挥出活瘤苗疗效的方法。二、方法:1、ESAT-6和IL-21穿梭载体的构建。合成ESAT-6和IL
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锂-氧气(Li-O2)电池作为具有潜力的下一代新型储能电池,具有很高的比能量(11.4 kWh kg-1),非常适合用于大规模的能量存储设备和作为电动汽车上的动力电源。然而目前锂-氧气电池仍然存在着很多的问题,包括负极锂枝晶的生长和锂的腐蚀、电解液稳定性差的问题,以及正极的材料结构设计的问题。目前最主要的问题是集中在正极材料上,传统的碳基材料在电池放电、充电的过程中会和放电产物过氧化锂之间发生明显
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光电化学(PEC)电池分解水制氢是解决全球能源危机的可持续途径之一,其核心是半导体光电极。硅(Si)由于较低的成本、合适的带隙以及优异的光电转换和电荷传输特性,是光电化学电池光电极极具潜力的候选半导体材料,但Si也面临着产氢、产氧表面反应动力学慢、稳定性差等瓶颈。本论文首先总结了改进Si光电极效率和稳定性的主要途径,介绍了目前Si光电极的研究进展,然后分别研究了高效稳定的Si光阴极和光阳极,并实现
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本文主要利用离子液体双重性的特点,分别对室温离子液体PP13*TFSI作为溶质和溶剂时和电极的兼容性做了系统研究。首先,我们用离子液体作为溶质盐在浓的PC和EC基电解液中取代部分锂盐,研究了不同摩尔取代量下电解液的物理化学和电化学性能。实验结果表明:用PP13*TFSI离子液体取代部分锂盐可以调节溶液中Li离子的配位数,进而改变石墨电极表面SEI膜的成膜机制,从SEM、TEM以及FT-IR测试可以
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近年来我们团队对复智胶囊经验方防治血管性痴呆(Vascular Dementia)进行了大量的研究工作,已知其可通过保护胆碱能系统,上调海马胆碱能系统低水平;削减缺血炎症反应对神经系统的损害;恢复脑血管循环流注,减少血小板聚集,消除氧化自由基等来预防治疗血管性痴呆。近年来研究发现钾离子通道与细胞凋亡有密切关系,尤其以延迟整流钾电流I_K在凋亡中扮演重要角色,本研究将关注复智胶囊及其有效成分大黄素对
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以硒化铅(PbSe)、硫化铅(PbS)、碲化铅(PbTe)为代表的Ⅳ-Ⅵ族化合物(铅盐矿物质材料)是一类典型的窄禁带半导体材料,具有直接带隙的能带结构,其带隙在常温下为0.2eV至0.4eV,适合用于红外光电探测器件的制备。PbSe具有光电性能优异,材料制备简单的优势,使得PbSe在红外探测领域,尤其是中红外(波长范围3~6μm)波段具有广阔的应用前景。并且,使用SnSe与PbSe合金化形成的Pb
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棉花是全球最重要的经济作物之一,它不仅是纺织工业自然纤维的最大来源,其棉籽也是优质食用油和蛋白质的巨大来源。色素腺体是棉属及其近缘植物所特有的生物学特征之一,其中含有多种化合物,最主要的物质是棉酚。棉酚是主要储存在棉花色素腺体中的重要次生代谢物,在棉花生长发育过程中发挥着重要的作用,但是它对人和非反刍动物的毒性却大大地影响了棉籽的综合利用。  因此,近年来关于棉花色素腺体和棉酚的研究一直是科学家研
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