三角梅枝干养护对策

来源 :中国花卉报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:cairaymond
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为了缓解二氧化碳过度排放而引起的环境问题、以及过度依赖化石燃料等不可再生能源问题,近年来世界各国都在通过政策的制定以及技术上的突破来保持能源结构的平衡。其中,资源化利用二氧化碳,作为一种消耗二氧化碳的直接方式,得到化学领域研究者的广泛关注。尤其是通过光电化学方法转化二氧化碳为增值化学品受到研究者的青睐。此外,作为二氧化碳资源化利用的前景之一,光辅助锌-二氧化碳电池不仅可以消耗二氧化碳来缓解环境问题
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目的:非特异性下腰痛(Non-specific low back pain,NLBP)指腰痛症状超过持续超过12周,临床表现多样,其病因复杂,是国际上备受关注并亟待解决的公共卫生问题。专家共识推荐运动疗法降低患者疼痛复发频率和症状持续时间,近几年动态神经肌肉稳定技术(DNS)成为治疗CLBP的一个新视角。方法:采用文献资料法,英文检索词为"Dynamic Neuromuscular Stabili
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近年来,远离热力学平衡的活性超分子组装体(LSA)在仿生材料的研究与应用中越来越受欢迎。然而,这一新兴的领域在简化LSA的单体设计、活性调控以及实际应用方面仍然面临许多挑战。层状双金属氢氧化物材料(又称水滑石,LDH)可以提供一个二维有序的限域空间,使材料具有各向异性,获得热力学平衡体系中难以实现的单体长程有序组装。本论文基于LDH的限域效应开发了一种新的LSA制备方法,该方案具有较好的通用性,适
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电化学发光法(ECL)兼具化学发光法灵敏度高和电化学法时空可控的优点。作为ECL发光探针,石墨相氮化碳g-C3N4(CN)在分析化学和生物传感器构建方面受到了越来越多的关注。CN具有制备方法简单,廉价易得,化学稳定性和热稳定性高,能带结构可调,电极表面成膜性好等优点,被认为是最有可能取代传统ECL发光体钌联吡啶的纳米材料。然而,CN本体面临分散性差,ECL信号强度低稳定性差等问题,阻碍了CN在EC
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面对化石燃料使用带来的环境问题及能源危机,应大力发展可再生能源,如风能、太阳能和潮汐能等。但是,这些能源存在瞬时性与不稳定问题,需将其转化为电能予以存储。因此,储能设备至关重要,兼具电容器与电池特性的超级电容器就是其中关键一类。然而,负极材料性能普遍不佳,致使超电容器件能量密度较低,实际应用受限,所以提升负极性能刻不容缓。铜硫化物是一类新型超电容电极材料,存在导电性不佳与实际容量低等问题。本论文通
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目的探讨手法治疗结合腰腹肌锻炼方法在下腰痛治疗中的疗效情况。方法选取上海市第七人民医院康复医学科下腰痛门诊患者50例,对50例患者进行保守康复治疗,结合腰痛疗效问卷调查结果,比较治疗前后的视觉模拟评分(VAS评分)和腰椎疼痛评分(JOA评分),并计算得到腰痛改善指数。结果试验选取的50例下腰痛患者的VAS评分和JOA评分对比结果分别为:治疗后的VAS平均评分小于治疗前的VAS平均评分,治疗后的JO
会议
为探究疫木伐根在松材线虫病侵染循环中的作用,通过对辽宁省大连市、抚顺市、辽阳市松材线虫病疫区内黑松Pinus thunbergii、红松Pinus koraiensis和油松Pinus tabuliformis 的疫木伐根中昆虫种类、伐根中是否携带松材线虫Bursaphelenchus xylophilus、伐根中松材线虫衰减情况的调查和分析,评估疫木伐根传播松材线虫病的风险。结果显示:辽宁省松材
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目的:综合康复对慢性非特异性下腰痛患者在临床治疗中的应用效果,探讨综合康复治疗对患者腰痛的缓解情况、核心肌群力量的改善情况以及腰痛复发率的情况。方法筛选联勤保障部队第九八九医院运动康复理疗中心60例慢性非特异性腰痛的患者,随机分为常规治疗组和综合康复治疗组,治疗后对两组患者进行疼痛评估和功能障碍指数评估以及综合康复组肌肉肌电信号进行分析。治疗结束后对两组患者的临床疗效进行比较,6个月后对患者进行回
会议
本研究采用循证医学的学术思维对运动疗法治疗慢性非特异性腰痛进行研究,为运动治疗身体伤痛和伤痛后的运动恢复研究提供参考。研究结果表明:运动疗法治疗慢性非特异性腰痛的特定病理尚未明确,仍处于探索阶段,但有关运动疗法治疗慢性非特异性腰痛的实践方案已比较成熟。瑜伽、普拉提、躯干肌力训练、水中运动、太极拳等运动疗法可以改善慢性非特异性腰痛患者的疼痛程度、身体功能,残疾、肌肉力量和心理健康,为强推荐使用运动疗
会议
活性氧(ROS)是由生命机体内的氧气分子经不完全代谢而产生的一类中间物质的总称,主要包括超氧根阴离子(O2·-)、过氧化氢(H2O2)、羟基自由基(·OH)等。异常升高的ROS会引起细胞的氧化应激,导致多种疾病的发生,因此清除过量ROS对于氧化损伤相关疾病的治疗具有重要的生理意义。纳米酶作为一类具有生物催化活性的纳米材料,能够模拟多种天然氧化还原酶的催化过程,因而在活性氧调控方面具有广泛应用。相比
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