建筑业“碳达峰、碳中和”有效路径研究

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<正>绪论"碳达峰、碳中和"是人类共同的环保战略。2020年9月22日,习近平主席在第七十五届联合国大会一般性辩论上宣布:"中国将提高国家自主贡献力度,采取更加有力的政策和措施,二氧化碳排放力争于2030年前达到峰值,努力争取2060年前实现碳中和。"韩正在中央"碳达峰、碳中和"工作领导小组第一次全体会议强调:"要紧扣目标分解任务,加强顶层设计,重点领域、行业、企业要科学设计目标,制定行动方案,要尊重规律,一切从实际出发,
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以缩合剂2氯1甲酰基3羟亚甲基环己烯、2亚甲基1,3,3三甲基吲哚啉和碘化钾等为原料,通过在缩合的同时进行吲哚啉的季胺化反应,以62.5%的收率合成了1,3,3,1’,3’,3’六甲基11氯10,12亚丙基三碳菁红外染料,并采用熔点测定、元素分析、IR及1HNMR分析确证了产物的结构。该染料的电子吸收光谱表明,它的最大吸收波长为774nm,最大摩尔消光系数为2.7×10
目的:铝(Aluminum,Al)在地壳中的含量居第三位,在日常生活中的应用极为广泛,被认为是神经退行性疾病的一个重要的环境致病因子。之前的研究表明,铝可损伤线粒体功能,但机制尚不清楚。本研究通过建立氯化铝饮水染毒的体内模型和原代神经元培养的体外模型,来探讨氯化铝染毒通过SIRT1/PGC-1α通路导致神经元线粒体稳态失衡的可能作用,为阐明铝导致神经退行性改变的具体机制提供实验依据和线索。研究方法
目的:在化学元素周期表中,原子序数从57到71的镧系元素以及同族的钪和钇都属于稀土元素(Rare Earth Elements,REEs)。REEs被广泛应用于军事、工业、农业、医疗等领域。Hao等人的横断面研究发现,与对照地区相比,稀土矿区非采矿业暴露的永久居民的成年人口尿中的REEs,具有较高组成比例的3种稀土元素为La、Ce、Nd,且儿童对稀土元素的暴露更加敏感;中枢神经系统是人体最重要的系
目的:砷是广泛存在于自然界的类金属元素,且位列美国毒物和疾病登记署(America Toxicology and Disease Registry,ATSDR)有毒化学清单之首。饮水型砷中毒累计全球70多个国家和地区,是众所关注的重要公共卫生问题。发育期砷暴露会持续影响机体健康,导致不良出生结局和成年期的疾病效应。表观遗传修饰被认为是发育期砷暴露引起成年期疾病易感性升高的主要机制之一,但具体机制尚
目的:儿童青少年是人体生长发育的关键时期,也是向成年期过渡的重要节点。儿童青少年的肥胖问题受多种因素影响,睡眠、运动与饮食行为作为可改变可控制的生活习惯,在肥胖的防控过程中有着重要的意义。传统上,人们常注重饮食与体育活动对肥胖的影响,忽视了睡眠在肥胖发生发展中的作用。尽管国内外许多研究已经证明睡眠与肥胖的发生有关,但这种关联多集中在睡眠时长与昼夜节律上,并且研究对象多为成年人,忽视了睡眠质量对儿童
目的:近年来,随着科学技术的发展,稀土元素(Rare earth elements,REEs)得到了更为充分的开发利用。我国的稀土含量位居世界首位,在开发利用的同时越来越多的REEs通过生物链进入人体。我国已有流行病学报道,REEs对儿童智力发育产生的伤害无法治愈,对学习记忆等认知能力也会产生负面影响。REEs对人类健康造成的影响已经成为重要的公共卫生问题。镧(Lanthanum,La)是REEs
目的:检测三氯乙烯(Trichloroethylene,TCE)暴露对雌性小鼠的免疫毒性,研究抗原递呈过程对三氯乙烯引起的药疹样皮炎(Trichloroethylene induced hypersensitive dermatitis,TIHD)的影响,以及病毒模拟类似物Poly I:C、蛋白转运抑制剂BFA(Brefeldin A)对抗原递呈相关转运蛋白(Transporter associa
目的:镉(Cadmium,Cd)是从锌矿或硫镉矿中提炼出来的一种金属元素,常用来保护电镀钢、铁制品、黄铜及其他合金等免受腐蚀和锈损,然而镉化物也是一种威胁动物和人类健康的有害污染物,已被国际癌症研究机构列为Ⅰ类人类致癌物。据统计,我国每年排入环境中的镉达600余吨,已经造成严重的环境污染。同时由于镉在人体内半衰期约为2030年,可以通过食物链富集并长时间存在于人体中,因此长期镉暴露会导致镉的蓄积进
目的:本研究旨在深入了解有拒绝上学行为的青少年对父母教养行为的主观期望。为父母调整自己的教养行为提供一些依据,更好地为青少年及其家庭提供心理帮助;采用Q方法可以为国内心理学领域主观性研究提供一种新鲜、独特,科学性的研究方法,可以补充已有研究方法的不足。方法:对34名有拒绝上学行为的青少年进行了Q方法研究,采用主成分分析法进行因素分析,根据他们的陈述进行分类,揭示了有拒绝上学行为的青少年对父母教养行
目的:氟在自然界中广泛存在,适量摄入氟可以保持牙齿和骨骼的硬度,维持各系统正常功能,但长期过量地摄入氟会导致机体表现出氟斑牙和氟骨症等症状,其中软骨组织是主要病理损伤部位之一。生长板软骨细胞经历增殖、分化、肥大等阶段,软骨组织逐步被骨组织所代替,实现骨骼延长。有研究表明,过量氟损害软骨细胞的分化和软骨组织的正常矿化,抑制软骨发育过程。PTHrP、Ihh、Mef2C、Runx2和p38等信号分子在软