蛇床子素类似物的合成及杀灭鱼类指环虫活性研究

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水产养殖是世界重要经济活动之一。养殖中的病害是该经济活动发展的重要瓶颈,主要包括寄生虫和细菌性疾病。目前,对寄生虫病害的防治主要是移植农药、兽药以及人药,长期、高频率使用这些药物,导致防治效果下降,耐药性产生;同时,长期高剂量的使用也导致了药物残留,带来了水产品安全和食品安全问题,很多药物已经被禁止在水产病害防治上使用。通过进行渔药基础创新研究,创制绿色、安全、无公害水产专用原料药是解决病害控制和水产品安全最有效的途径,而鱼用疫苗和天然产物类渔药将成为该领域的期望。天然产物由于其加工成本高,限制了其
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以钛酸四丁酯、硝酸银和溴化钠为主要原料,采用溶胶-凝胶法制备了TiO_2凝胶,再利用浸渍法制备了AgBr/TiO_2纳米微粒,然后用可见光照射AgBr/TiO_2纳米微粒使AgBr发生光解反应,得到Ag/AgBr/TiO_2纳米复合微粒。采用X-射线衍射分析(XRD)、紫外可见漫反射(UV-vis DRS)、N2等温吸附-脱附分析、高分辨率透射电子显微镜(HRTEM)等方法对Ag/AgBr/TiO
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纳米α-Al2O3是一种重要的结构和功能陶瓷材料,具有高耐磨性、耐高温腐蚀性、高电阻率、高热导性、高表面活性、高吸光性等典型的特性,因而高晶度纳米α-Al2O3粉末在精细陶瓷、复合材料、荧光材料、湿敏性材料、电子陶瓷、高强度材料、催化剂等方面具有相当广泛的应用。纳米α-Al2O3的制备,关键在于其晶型、粒度以及分散度的控制。已有的制备α-Al2O3粉末的方法具有一定的局限性。煅烧前躯体氢氧化铝或铝
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本论文通过选用合适的结构导向剂,分别在非水体系及水体系中合成了一系列的稀土氧硫化合物超细纳米线(Ln2OS2, Ln= Y, Gd, Dy, Ho, Er, Yb)及稀土铁酸盐(LnFeO3, Ln= Tb,Dy)一维纳米材料。采用X-射线衍射仪(XRD)、X-射线能量扩散光谱仪(EDS)、透射电子显微镜(TEM)、高分辨透射电子显微镜(HRTEM)、紫外可见光谱仪(UV-vis)、傅立叶变换红外
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金属纳米粒子因其在催化、光学、微电子学、磁学、光学传感、信息存贮、生物标记等领域的广泛应用而倍受关注。金属纳米材料的性质与其颗粒大小、形貌、组成和结构紧密相关。Pd作为一种重要的贵金属一直吸引着人们的广泛关注。在许多工业合成中钯是重要的催化剂,例如催化吸氢和脱氢反应、低温条件下汽车尾气处理及石油裂化等。近十年来,为进一步提高Pd催化剂的催化活性,人们致力于Pd纳米结构的尺寸和形貌的可控研究,利用多
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脂肪酸合成酶(FAS, EC2.3.1.85)是生物体内催化合成脂肪酸途径中的多功能复合酶,它依赖NADPH催化乙酰辅酶A和丙二酸单酰辅酶A合成长链脂肪酸,近年研究发现FAS成为新的减肥和抗癌的双重潜在靶点。本论文在FAS活性指导下采用硅胶柱层析、反相(RP18, RP8)柱层析、葡聚糖凝胶(SephadexLH-20)柱层析等分离技术,结合现代波谱分析方法和化学方法对红毛丹(Nephelium
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海绵相关真菌是结构新颖、具有生物活性的次级代谢产物的一个重要来源,越来越受到人们的关注。为研究海绵相关真菌代谢产物,寻找到具有潜在开发价值的药物先导物,本论文对分离自我国南海丰肉结海绵(Gelliodes carnosa)的两株真菌HLS-104(Hypocreales sp.)和HLS-216(Penicillium sp.)分别进行固体发酵培养,乙酸乙酯提取发酵产物,并运用多种色谱、波谱技术,
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海洋污损生物危害水产养殖,常用的物理清理增加人力负担,而重金属类抗污损化学物质则污染海洋环境。因此,本研究目的在于发现抗污损的天然资源,筛选获得具有防污效果且安全、无毒的抗污损活性成分。本文以化学防御原理为基本出发点,选取的海洋污损生物优势种长纹海鞘和具抗菌杀虫作用的空心莲子草为研究对象,对这两种水生生物开展天然产物化学及抗污损活性研究,包括分离鉴定各种化学成分,并对化合物的抗污损活性和其它药用活
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金黄色葡萄球菌(Staphylococcus aureus,S.aureus)是人和动物的一种重要致病菌。随着S.aureus耐药性菌株的不断出现,使S.aureus感染的治疗越来越困难,因此疫苗接种便成为防治S.aureus感染的重要手段。近年来人们已经研究了S.aureus的许多结构蛋白和致病因子作为疫苗候选抗原,如IsdB、IsdA、Trap、Rap、ClfA、FnbP和Cna等。虽然这些候
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