矿井乏风回收利用技术研究

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目前,国内外大部分矿井将乏风直接排放到大气中,由于乏风中含有甲烷且排放量巨大,不仅造成了资源的浪费,而且加剧了温室效应。为达到节能减排的目的,如何利用矿井乏风是迫切需要研究的课题。本文对国内外矿井乏风回收利用技术进行了对比分析,重点研究了影响装置氧化率的因素和提高氧化率的方法。从温度,甲烷浓度,换向时间和催化剂四个影响因素的角度提出改进措施。具体措施包括:氧化陶瓷的改进、保温材料的改进、掺混高浓度瓦斯、控制进气量。并通过CDM效益的计算,对乏风氧化装置的八种运行方式的经济效益进行了分析,直观的显示了
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对映-贝壳杉烯类二萜化合物是自然界广泛存在的一类化合物,香茶菜属植物作为民间广泛使用的药用植物,其中富含大量的这类化合物,据报道,该类化合物具有良好的生物活性,如:细胞毒活性、抗氧化性、免疫调节作用、抗菌及其抗病毒作用。DNA是生物体遗传信息的载体,具有存储和传递信息的功能。对DNA的研究是生命科学研究中一个极其重要的方面,在药物筛选和药物设计中它是重要的作用靶点。临床上使用的很多抗癌、抗病毒药物
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海南捕鸟蛛(Ornithoctonus hainana)是分布于我国海南省山区一带的珍稀强毒性蛛种,穴居地下,隶属于捕鸟蛛科(Theraphosidae)。本研究室前期工作表明,该蜘蛛所分泌毒液中含有多种能抑制神经元电压门控钠通道的生物学活性成分,但目前对电压门控钾通道(包括外向整流和瞬时外向型)的影响还不清楚。在本研究中,通过反相高效液相色谱技术,我们将海南捕鸟蛛粗毒中的多肽毒素简单分成了5组(
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硫色满酮类化合物作为含硫原子的杂环化合物,具有广泛的生理活性,此类化合物在3位引入取代基后能使其抗真菌活性显著增强。本文以卤代苯硫酚为原料经微波缩合、硫酸环合相结合的方法合成出卤代硫色满酮,设计合成了卤代硫色烯并[4,3-c]吡唑啉衍生物,采用柱色谱分离得到其顺反异构体。然后考察了其抗真菌活性。初步药理实验显示所合成的吡唑啉衍生物对供试真菌均有一定程度的体外抑菌活性,当R1为甲氧基时,对供试真菌有
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阿尔茨海默病(Alzheimers disease,AD),老年性痴呆的一种,属于神经退行性疾病,多发生于中年或老年的早期,因德国医生阿尔茨海默(Alois Alzheimer)在1907年最先描述而得名。目前,其发病机制尚不明了,治疗难度大。Tau蛋白异常聚集形成不溶性的双股螺旋缠丝(paired helical filaments,PHF),引起神经纤维性缠结(neurofibrillary
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电压门控钠通道是位于可兴奋性细胞膜上的重要离子通道之一,其活动与动作电位去极化相形成和快速扩布密切相关。目前,科学家们从动物毒液(如蝎、芋螺、蜘蛛等)中获取的毒素分子因活性强和专一性高,已成为鉴定钠通道亚型和分析钠通道结构与功能关系的重要工具试剂。虎纹捕鸟蛛毒素-Ⅳ(huwentoxin-Ⅳ,HWTX-Ⅳ)是从虎纹捕鸟蛛(Ornithoctonus huwena)粗毒中分离获得的一种多肽类神经毒素
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新药临床研究,是一门与生命息息相关,事关人类福祉的科学。它属于人体生物医学研究范畴,是新药开发研制过程中不可缺少而又极其重要的阶段。新药临床研究是研究者通过新药临床试验,掌握人体对新药的耐受程度、新药的药代动力学指标以及药物的安全性、有效性研究数据,为该药品能否上市提供相关临床依据的一种研究。新药的临床研究既有市场问题,也有技术问题,更为重要的是伦理问题。由于药品是一种特殊的商品,密切关系到人类的
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