生物肽修饰的姜黄素纳米载体高效透皮治疗银屑病

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水资源短缺限制了我国糯玉米产业的发展,采取适宜的农业措施实现节水灌溉尤为重要。地膜覆盖、宽窄行种植和灌水是常用的几种农业措施,对糯玉米生长及产量具有重要影响。为探明地膜覆盖、宽窄行种植与灌水水平相结合下对糯玉米的土壤水热、耗水规律、生长及产量等的耦合作用,本文通过选择三种种植方式(全膜双垄宽窄行沟播,全膜双垄等行距沟播,裸地平作)和两种灌水模式(两次灌水和四次灌水)进行组合,形成6个试验处理开展田
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水利信息化技术是将物联网监控技术与水利工程项目相结合,运用物联网监控技术对水工建筑物、水利工程设备等进行控制、分析、和处理,采用现代信息技术对水利工程进行全方位的技术升级,进一步促进水利行业向“数字水利”方向迈进。“数字水利”主要由水信息采集、传输、存储、分析、处理和执行等模块组成,是以人水和谐发展为指导目标,利用日新月异的现代信息技术为核心战略,结合水利工程项目的具体应用需求,提出一系列可供操作
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在农业生产过程中,施用氮肥能提高单位面积生产能力,促进增产,但氮肥的过量投入导致氮素流失,引发了一系列严重的生态问题。为了实现高产并减少环境污染,减量施氮的研究越来越受到人们的重视。玉米与豆科作物间作能够发挥作物之间生长习性和生理特性的互补作用,提高养分利用效率,减少氮素流失,具有良好的经济效益和环境效益。本研究通过大田试验,设置4种施氮量和3种种植模式,施氮量分为不施氮(N0)、减量施氮100
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透明木材与透明椰纤维、麻纤维均是一种在保持生物质材料原有纤维素骨架的条件下,浸渍树脂,制备出具备高强度、高透过率的新型复合材料。本文对木材和生物质纤维(主要为椰纤维和麻纤维)两种生物质原料进行脱木质素处理,后使用高聚物使其透明化。并对制备的透明生物质材料进行透过率测试、雾度测试、静力学测试以及冲击测试等方面的研究。本文选用亚氯酸钠(NaC1O2,2%wt)与过氧化氢(H202,5mol/L)法脱除
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该论文以天津市武昌区中山路段街道区域为实例,利用武昌南站监测子站监测的实际的数据,以及武汉市观象台提供的气象信息资料,分析研究影响中山路段街道区内的大气扩散的各种气象,大气污染物-NO浓度变化与各种气象要素之间的关系,系统地研究探讨了风向与无限线源成任意角的高斯内插大气扩散模式,建立了适合于武汉市中山路段街道的大气污染-NO浓度的预测预报模式.
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手势交互作为一种人与智能系统之间进行沟通的新型技术被广泛应用于社会生活中。手势交互技术涉及传感器技术、模式识别技术等多个领域,在众多的手势感知与捕获技术中,可穿戴技术凭借其便捷、实用的特点具备更广阔的应用潜力。加速度计(Accelerometer,ACC)和光学体积描记术(Photoplethysmography,PPG)传感器是可穿戴设备中应用普遍且较为成熟的传感技术,在实现手势交互上具有很好的
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作为一种反映大脑皮层电生理活动的代表性技术,脑电图(Electroencephalog-raphy,EEG)被广泛引入到生物医学领域的大量实际应用中。脑电具有成本低廉、易于使用、时间分辨率高等优点。然而,从人类头皮采集到的脑电信号经常被不同种类的噪声干扰,例如肌电、眼电、心电干扰。其中,肌电噪声具有幅值高、头皮地形分布不规则和频域分布广阔的特点,使得肌电噪声的消除最具有挑战性。近年来,可穿戴脑电记
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