面颈部颅神经损伤肌萎缩纤维化中circRNA差异表达分析及作用机制初探

来源 :中国人民解放军海军军医大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:standups_wu
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鲜黄连(Plagiorhegma dubia Maxim.),哈尔滨引种野生资源,具有观赏与药用价值。其应用主要的问题为种子繁育增殖难,缺少支撑季相设计哈尔滨地区温度与生长发育节律相关性研究,其抗旱与节水特征评价研究欠缺。本文以应用需求研究为导向,从不同视角探讨种子萌发相关问题,气候与土温与生长发育节律相关性,人工干旱胁迫下的抗旱能力评价,为其哈尔滨地区植物景观配置提供科学依据。研究方法:2019
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本研究以位于江苏省盐城市的江苏农垦黄海分公司为例,对钵苗机插水稻、毯苗机插水稻、机械直播水稻等三种机械化种植方式进行比较,分析不同机械化种植方式水稻的生长发育、产量形成、群体生产以及经济效益等方面的差异,从而在解析不同机械栽培方式的优缺点基础上,探寻大规模水稻生产在一定条件下更为适合的机械化种植方式。研究结果将为规模化水稻生产的效益提升及其可持续发展提供必要的参考依据和实践例证。1.钵苗机插水稻产
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能源危机和日益严重的环境问题亟需解决,太阳能的转化与利用有望成为解决能源和环境问题的有效途径。石墨相氮化碳(g-C_3N_4)作为一种原料丰富、成本低廉、清洁友好的半导体材料受到了广泛的关注。然而,一般情况下单一的g-C_3N_4光生空穴和电子的复合率高、内阻较大、吸光范围窄等缺陷,使得其光催化效率较低。为了进一步提高光能转换效率,本文致力于单原子/纳米颗粒@g-C_3N_4复合催化体系的构建,从
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有机锡化合物因其结构的多样性以及在催化合成、功能材料、防霉剂、塑料稳定剂等领域中具有的广泛应用,引起人们越来越多的关注。在抗癌、抗菌等方面,有机锡化合物更是表现出较好的活性。因此,合成结构新颖和具有较高生物活性的有机锡化合物已成为当今的研究热点之一。碲酸因其具有多个羟基,是优良的电子给予体,能够以多种形式与锡结合,形成结构新颖、性质独特的化合物。此外,碲化合物在抗氧化、抗菌、抗真菌等方面具有比较显
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本研究以水曲柳(Fraxinus Rupr.)合子胚下胚轴为材料,建立了下胚轴直接出芽再生体系,并利用该体系以及前期研究的水曲柳悬浮培养体系,进行了水曲柳遗传转化的研究,为水曲柳基因功能及遗传改良奠定了基础。同时,本研究针对水曲柳组培苗老化现象,通过对诱导条件、培养条件、萌发芽离体繁殖等因素的分析,探索一种快速打破水曲柳组培苗芽休眠并成功离体繁殖方法,解决水曲柳组培苗易老化、易进入休眠状态的问题,
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无人地面车辆在监视侦察、清障扫雷、巡逻作战等方面的巨大优势,已经得到世界各国认可并成为争相研制的“热点”武器。然而现有的无人地面车辆依然沿用传统的悬架形式,车体结构与悬架工况要求不匹配,导致车辆无法兼顾机动性和通过性,因此急需开发出一款颠覆现有悬架系统理念的新型悬架,以支撑起未来小型智能无人车在越野条件的下高机动对抗性作战需求。本文基于这一需要独创性的研发了一款适用于高机动轮腿式智能载具的,具备阻
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金属/电介质/金属三明治结构器件可以应用于介质储能电容器和忆阻器件。前者是电荷发生极化而短程有序排列存储静电能,而后者则为电荷的长程迁移发生电阻的变化,两种物理机制通常被认为是竞争关系,因而被分开研究。实际上当器件处于模拟阻变并保持高绝缘状态时,若兼具高的击穿强度,能够在同一器件单元中实现上述两种功能的共存。本文选用氧化钽薄膜作为电介质层,研究了它的介电储能与忆阻性能。Pt/Si基底上制备了氧化钽
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