Y铸造企业核心员工激励管理研究

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近年来,随着人们对于便携式、轻薄型、智能化电子产品的追求越来越高,柔性超级电容器的研究热度也持续升高,而提供更柔韧、更轻薄、物理性质更稳定的电解质材料是开发多元化柔性超级电容器必不可少的要求。水凝胶聚电解质是一种绿色环保、无污染以及低成本的电解质,其形态介于固态和液态之间,离子电导率高于固态电解质,安全性能优于液态电解质。因此,本论文选取水凝胶聚电解质作为研究对象,通过制定合理的实验方案制备高离子
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2,2’-联吡啶是一种重要的现代化工生产中间体,在氧化还原指示剂、光敏剂、超临界二氧化碳萃取、化学镀铜等领域得到了广泛应用,其中作为除草剂敌草快的主要原料中间体需求巨大。故开发高效的2,2’-联吡啶生产技术是降低敌草快生产成本的关键,而吡啶直接脱氢偶联是合成 2,2’-联吡啶最绿色安全的生产路线。因此,研发一种高产率、低成本、低污染、无操作危险性的催化剂,催化吡啶直接脱氢偶联合成2,2’-联吡啶具
脂质体具有与生物体细胞相类似的磷脂双分子层结构,因此有很好的生物相容性,故亦被称为“人工生物膜”、“人工细胞”,脂质体正是运用了这种相容性,实现了药物的靶向或高效递送,近年来在药物制剂和化妆品等领域受到了广泛关注。理想的脂质体应当具备较好的组织相容性、低毒性、合适的药物封装能力及释放能力等特性,而传统的脂质体制备方法都会不可避免的使用到有机溶剂,对于产品本身和环境而言都有不利之处;超临界二氧化碳(
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巴斯德毕赤酵母(Pichia pastoris,P.pastoris)由于具有受甲醇诱导的强启动子醇氧化酶Ⅰ(alcohol oxidase 1,AOX1)的强启动子(AOX1 promoter,PAOX1),成为最常用的真核外源蛋白表达系统之一。PAOX1在以甲醇为碳源时会高效表达,而以甘油为碳源时会被抑制。因此甲醇是毕赤酵母发酵最常用的碳源。而利用甲醇对毕赤酵母进行发酵培养时发现,细胞的生长状
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透明质酸(Hyaluronic acid,hyaluronan,HA)是由UDP-葡萄糖醛酸(UDP-glucuronic acid,UDP-Glc A)和UDP-N-乙酰葡萄糖胺(N-acetylglucosamine,UDP-Glc NAc)为双糖单元交替连接而成的直链酸性黏多糖,广泛存在于动物组织和部分细菌荚膜中。透明质酸独特的分子结构和理化性质使其拥有众多的生理功能,如润滑、保湿、促进创伤
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腈水解酶是腈水解酶超家族中的重要一员,它能够将腈类底物催化生成相应的羧酸和氨。传统腈水解酶的重组表达多数在大肠杆菌体系中进行。但是大肠杆菌宿主存在需IPTG诱导、易产生内毒素及细胞容易发生自溶等现象,限制了该酶在食品、饲料等领域的广泛应用。本研究采用革兰氏阳性菌中的食品安全菌种(Generally Recognized as Safe,GRAS)枯草芽孢杆菌作为表达宿主,对腈水解酶进行了组成型表达
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3′-磷酸腺苷-5′-磷酰硫酸(3′-phosphoadenosine-5′-phosphosulfate,PAPS)是磺酸基的活化形式,已知唯一的活性磺酸基团供体,PAPS价格昂贵且不稳定,是制约磺酸化产物高效合成的重要原因之一,其中包括重要药物肝素和硫酸软骨素的酶法合成。目前,PAPS主要有两种生物合成方式:(1)利用酰基磺酸转移酶合成PAPS;(2)ATP硫酸化酶和APS激酶双酶酶法合成PA
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