东海药业新药“宝乐安”、“阿泰宁”成功上市

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大尺度物种多样性的空间分布格局是生态学和生物地理学研究的核心问题之一。尽管已经提出了百余种理论假说,但目前仍缺乏共识。多数假说为热带谱系在热带气候区的高多样性提供了合理的解释,但尚不清楚是否存在类似机制也会驱动温带谱系的多样性。苜蓿属(Medicago L.)隶属于豆科(Fabaceae)蝶形花亚科(Papilionoideae)车轴草族(Trifolieae),起源于外高加索或地中海北部,多为一
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拥有修复破坏损伤能力的自愈水凝胶,可延长材料寿命,降低修复和更换成本,广泛应用于软组织修复和生物组织替代等领域。力学性能和自愈性能是自愈水凝胶的两个基本性能,但为了获得高自愈率,经常需要牺牲其力学强度。因此,目前已报道的自愈水凝胶的抗拉强度都比较低。针对这一问题,本文基于多酚化合物(多巴胺、单宁酸)中酚羟基团的高活性特征,通过酚羟基与高分子链之间形成氢键、静电作用,研发了高自愈率、高强度、生物相容
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在全球性严重缺水的背景下,海水淡化技术得到了快速发展和广泛应用。2205双相不锈钢(duplex stainless steel,DSS)兼有铁素体不锈钢和奥氏体不锈钢的优异性能,逐渐成为热法海水淡化核心设备的重要材料。低温多效海水淡化(Low-temperature multi-effect desalination,LT-MED)蒸发器内部处于高温、高盐度、负压、低溶解氧含量以及溶液沸腾的复杂
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基于磁热效应的磁制冷技术因其高效节能、绿色环保及稳定可靠等优点被认为是一种前景广阔的新型固体制冷技术。磁制冷技术的核心是磁制冷材料的开发及应用,探索具有优异磁热性能的磁制冷材料,将有助于推动磁制冷技术的发展。近年来,液氦、液氢、液氮、液氧在航空航天、医疗卫生、工业生产及军事国防等方面发挥着越来越重要的作用。为了更好地储存和运输它们,气体的液化显得尤为重要。研究表明气体液化可通过磁制冷技术来实现。因
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锂离子电池已被广泛应用于便携式电子设备及电动汽车领域。但商业化的石墨负极材料理论比容量较低(372 mAh g-1),不能满足人们对电子产品性能越来越高的需求,因此亟需开发储锂性能更优的高性能锂离子电池负极材料。金属磷化物具有较高的理论比容量、较低的极化以及较低的储锂电压平台,是锂离子电池负极材料的理想选择之一。但大部分金属磷化物电子导电性较差,且体积膨胀严重,容易导致活性材料聚集、粉化以及从集流
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汉语基督教赞美诗与希腊文、拉丁文、德文、英文等语言版本相比独具表达特色和重点,深刻反映了西方赞美诗在汉语语境中与中国歌咏传统的对话与互动及本土化的思维模式和文化价值。自马礼逊来华起,一首首诗歌的问世,正是一件件用音乐与文学书写的历史性事件,也是传教士从音声层面来理解和融入中华民族文化和社会心理的重要策略。这当中,又以赞美诗其特殊的呈现形式——赞美诗集而获得了更多的关注,因为其具有可视性、可表现性、
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培养料是食用菌生长发育的基础,决定栽培产量与品质。双孢蘑菇、姬松茸、草菇等通常采用发酵培养料栽培,研究培养料发酵过程的理化性质和微生物群落结构的变化规律,对培养料发酵技术改进、原材料选择调整、培养料配方优化等具有指导意义。通过查阅文献,系统阐述食用菌培养料发酵过程中的温度、含水率、p H和电导率等的变化,培养料中有机质、总氮、碳氮比的营养变化,纤维素、半纤维素和木质素的物质变化,纤维素酶、木聚糖酶
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复合材料加筋壁板结构通常出现在现代飞机垂尾、安定面和机翼等重要部位。在飞机服役机动过程中,承受来自气流的压缩、剪切和热载荷耦合作用易发生屈曲,而且在承载的不同阶段便会显出不同的屈曲模态。此外,低速冲击经常会由于服役过程中受外来物的低速冲击的作用在面板中产生微小的永久压痕,同时冲击部位下方壁板损伤使结构的强度和刚度下降。特别是长期飞行服役后这些典型部件不可避免出现疲劳和损伤,含局部损伤的复合材料加筋
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大气压纳秒脉冲沿面介质阻挡放电能够产生均匀性好、电子能量高的低温非平衡等离子体,具有广阔的应用前景。由于大气压纳秒脉冲沿面介质阻挡放电的放电发展过程、时空分布特性、能量弛豫过程等仍需深入探讨,放电等离子体重整CH4/CO2微观反应机理、能量传递与耗散仍需进一步研究,本文利用管式沿面介质阻挡放电结构并将其扩展为阵列式大面积放电,在大气压空气、氮气环境下激励产生了稳定的纳秒脉冲弥散放电等离子体,研究了
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在势流理论框架下,表面重力波可看作是一个保守的能量色散系统,共振机制导致各基波之间的能量传递,从而衍生出一系列的动态物理现象,如调制不稳定性,频率下移等现象。然而共振作用却在表面重力波的解析理论中造成零除问题,而利用传统的摄动理论很难处理这个数学上的奇异问题。针对此零除问题,本文在表面重力波系统的哈密顿形式下,首先利用正则变换分离了系统中的自由模态和束缚模态,然后剔除致使系统动态演化的共振项,仅保
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