USP22调控Hippo/TAZ促进食管鳞癌细胞迁移增殖的机制

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二氧化碳(CO2)过量排放造成了严重的温室效应,利用CO2捕集与封存技术“脱碳”成为当前的研究热点。聚乙二醇二甲醚法(NHD)是当前常用的物理吸收“脱碳”工艺,但低压下的CO2吸收量不理想限制了该工艺的应用范围。本文通过将NHD与高效物理吸收剂和化学吸收剂分别复配形成混合溶液的方式提升CO2的吸收性能。首先,本文通过考察多种物理吸收剂的CO2吸收能力,发现N,N-二甲基甲酰胺(DMF)具有优异的C
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背景1型糖尿病(T1D)男性患者相关生殖功能障碍如勃起功能障碍、精液参数异常,是患者长期高血糖状态诱发生殖器官组织及功能损伤所致。目前我国糖尿病患者人数超过1亿,约50%男性患者存在生殖功能障碍。近年来间充质干细胞在糖尿病的并发症及雄性不育方面有广泛的研究,并取得了实质性进展。因此,本研究应用脐带间充质干细胞(UcMSCs)及经血源子宫内膜干细胞(MenSCs),探究其对T1D导致的雄鼠生殖功能障
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螺旋推进式热脱附炉作为一种高效的反应器,具有输送物料、计量和混合等功能,广泛应用于环境、化工等工业领域中。本文针对被物料覆盖的体系和没有被物料覆盖的体系,首先基于马尔可夫传热模型,并结合颗粒接触传热模型(PCHM)与颗粒堆积非稳态传热模型,建立螺旋推进式热脱附炉的传热模型以及热脱附炉传热系数的计算方法,对含油土壤在螺旋推进式热脱附炉内的热脱附过程中所涉及的传热过程进行了分析;研究了不同工况条件下的
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甲烷氧化偶联制C2烃(OCM)是高效利用甲烷资源的反应途径之一,其研究具有重要的理论研究意义和潜在的应用价值。由于甲烷C-H键极难断裂,使OCM反应存在反应温度高、C2烃选择性低及甲烷容易深度氧化为COx等问题。为了解决以上问题,本论文以降低反应温度、抑制甲烷深度氧化为目标,在课题组研究工作的基础上,设计了一种新型的OCM反应催化剂。并且在相对较低的温度下,实现了CH4高选择性地转化为C2烃,并且
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背景阿尔兹海默症(Alzheimer’s disease,AD)的病理特征表现为老年斑的沉积、神经纤维缠绕和神经炎症反应。其中由小胶质细胞介导的炎症反应在AD的病理过程中发挥着越来越重要的作用。神经调节蛋白1(Neuregulin 1,NRG1)在神经系统广泛分布并参与多种多样的神经发展过程。多项研究表明神经调节蛋白1可作为潜在的抗炎药物治疗神经退行性疾病。我们课题组先前的研究基础表明,神经调节蛋
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为应对气候变化,我国提出了CO2排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和的目标承诺。实现碳中和的方法之一就是借助催化工艺将CO2转化为乙烯等工业资源。因此,迫切需要开发一种高效、高选择性的CO2还原(CO2RR)技术。本课题通过制备Cu基纳米催化材料,促进CO2在低过电位下还原为C2产物。主要内容包括催化剂的制备、形貌表征、结构及成分分析和电化学性能测试。本论文的主要研究内容
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背景:帕金森病(Parkinson’s disease,PD)常见于中老年人,是第二大神经退行性疾病,在60岁以上的人群中发病率约为1%,震颤作为最典型的运动症状,临床上常用多巴胺类药物进行治疗,但随着疾病进展,震颤症状后期单纯药物治疗难以控制,严重影响病患生活质量,给病人带来巨大的生理心理负担。经颅磁刺激治疗(Transcranial magnetic stimulation,TMS)是一种神经
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催化裂解生产低碳烯烃技术具有原料适用性广、低碳烯烃产率高、丙烯乙烯产率比高等优势使其成为生产低碳烯烃的重要方式之一。但相比催化裂化反应,催化裂解反应苛刻度高,非乙烯干气组分产率高,这些组分不但经济价值不高,而且不利于催化裂解过程碳氢的再分布。本论文根据正碳离子反应机理与自由基反应机理,针对催化裂解干气产率较高的问题,探究影响干气产生的主要因素,并探索降低非乙烯干气组分选择性的方法。以正辛烷为模型化
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背景随着ART的不断进步,COH方案的个性化理念广泛渗入临床工作中,依据患者的个体特征选择的COH方案可以兼顾方案的有效性及安全性,在多种COH方案中如何选择合适的促排卵方案是生殖领域关注的焦点之一。早卵泡期长方案和拮抗剂方案作为常用的促排卵方案,临床上均可用于不同卵巢反应人群,但其临床效果存有争议,不同卵巢反应患者为获得更好的妊娠结局应在两种方案中如何抉择仍需探索。目的探讨早卵泡期长方案与拮抗剂
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背景:微管是细胞构成的基本骨架,它可以通过动态变化来控制细胞的形态。细胞的运动、有丝分裂、细胞内囊泡的运输以及膜性细胞器的定位等过程都与其有着密不可分的关系。康普瑞汀(Combretastatin A4,CA4)作为微管蛋白抑制剂,与秋水仙碱结合位点结合,具有高效的抗肿瘤作用,同时还可以破坏肿瘤血管,是一个很有前景的抗肿瘤药物。但是,它存在体内活性不足,容易形成肿瘤残存圈,导致肿瘤转移和复发等问题
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