卵巢过度刺激综合征相关分子机制的研究进展

来源 :中国临床新医学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:tiantanghao001
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
卵巢过度刺激综合征(OHSS)是辅助生殖技术中最严重的医源性并发症之一。在控制性促排卵过程中,部分患者会发生OHSS,影响到辅助生殖技术治疗的临床结局,增加患者的心理和经济负担,严重者危及生命安全。因此,解析探讨OHSS相关分子机制的研究对于临床预防和治疗有重大意义。该文就近年来与OHSS发生的相关分子机制研究进展作一综述。
其他文献
有机小分子L-脯氨酸作为一种新型的手性催化剂具有无毒无害、反应过程中无需对底物进行修饰且具有立体选择性较高等优点,在不对称Aldol反应领域受到广泛的关注。然而,将小分子L-脯氨酸运用于不对称Aldol反应时,存在催化剂用量大,难以回收以及需要在有机相中反应等缺点,使其应用受到限制。研究表明,固载L-脯氨酸型有机聚合物催化剂能有效解决上述问题。基于此,本文对固载L-脯氨酸有机聚合物载体进行设计,利
学位
在更加温和而环保的条件下实现对目标材料的高效控制合成是材料化学界永恒不变的主题之一。本工作以氯化铁作铁源,分别在有机胺、尿素和无机碱的水溶液体系借助环氧丙烷(PO)的开环作用实现了具有不同形貌特征的高质量单晶α-Fe2O3在80℃的控制合成,在对其合成规律和控制参数借助XRD、SEM、TEM、N2吸附和TG等技术进行系统表征的基础上,将α-Fe2O3的合成温度进一步下探至60℃,同时对其在模拟染料
学位
焦炉煤气中富含常量组分H2、CH4、CO、CO2、C2H4、C2H6、O2、N2等而具有很大的应用价值。但焦炉煤气中还存在多种有害杂质,包括H2S、COS、CS2、噻吩、硫醇、硫醚、苯、萘、焦油等,会致使各类催化剂在后续的利用中发生中毒、损坏,进而产生严重后果。因此,焦炉煤气脱硫是焦炉煤气净化和利用的重要过程,噻吩类有机硫化物结构稳定,较难脱除,所以需对其进行深度加氢转化,工业上一般采用二级加氢工
学位
在过去的几十年里,对燃料和石化产品的需求不断增加,导致大量石油资源枯竭。我国能源结构具有富煤缺油的特点,结合我国自身的能源现状,F-T合成技术这一煤制油工艺是解决我国能源问题的有效途径和方法。传统意义的煤制油工艺产业无法满足现在的需求,且经济效益较差,所以将费托合成产品进一步加工生产具有更高附加值的润滑油基础油无疑具有更高的经济效益和更加广阔的市场。实现这一点目前主要依赖的是加氢异构化技术。这一项
学位
Y型沸石凭借优于无定形硅铝的酸性能以及价格便宜,催化活性高,酸性能易调节,开环能力优秀等优点,被广泛应用于催化裂化、加氢裂化和烷基化等过程。然而,一步水热合成的Y型沸石含有丰富的微孔结构,硅铝比低(硅铝比为2.5),热稳定性和水热稳定性差,介孔结构少,在物理结构上限制了重油反应物在孔内的扩散,阻止了一些大分子进入孔洞,使得一些大分子反应物不能接近催化反应中心,极端情况下甚至会导致反应停止。因此,直
学位
近年来,基于凝胶的可穿戴式传感器因其具有柔韧性好、灵敏度高等优点,在人体运动检测领域受到了广泛关注。然而,凝胶通常在外部变形(如拉伸、压缩和弯曲)转换为电信号时面临着力学性能差、断裂后不能愈合等问题。借助非共价键形成可逆相互作用,其交联网络和超分子相互作用会增加凝胶的韧性,同时会促进其自愈合性。因此,本论文通过分子结构设计,制备了基于可逆非共价键(氢键、静电作用和金属配位键)的具有自愈合性和形状记
学位
受全球人口迅速增长及气候变化等因素的影响,水资源的短缺和污染问题已经成为中国所面临的一大挑战,其中工业废水的排放对水资源的危害尤为严重。氯离子作为废水中普遍存在的一种阴离子,广泛存在于垃圾填埋场、造纸、海鲜罐头和制革等行业排放的废水中。然而,高浓度的氯离子往往会导致饮用水污染、土壤盐碱化、危害农作物生长和腐蚀工业设备。传统氯离子去除技术主要包括化学沉淀法、离子交换法及膜分离法。这些方法仍存在易造成
学位
罗丹明B(RhB)在印染废水中广泛存在,具有难降解和易积累等特点,严重威胁生态系统和人类健康,寻找清洁,高效,经济的处理方法成为人们的研究热点。电催化氧化技术主要利用阳极催化材料通过直接电催化氧化和/或产生强氧化性自由基间接矿化水中有机化合物,具有无需外源添加药剂、反应条件温和、易于调节和自动化控制、使用方便等优点,在污染物超低排放和资源化方面具有突出的优势。阳极材料在电催化过程中起着至关重要的作
学位
混合基质膜有望打破“trade-off”效应的限制,为实现“碳达峰、碳中和”的战略目标开辟一条低能耗、高效率的道路。然而,在混合基质膜中,无机填料与聚合物基质不相容的两相界面、无机填料在膜中的团聚以及曲折的气体传递路径致使膜气体分离性能提升受限。此外,由于纳米填料的微孔被追求识别较小动力学直径差异的气体分子,导致填料难以加快气体分子的扩散速率。因此本论文通过对纳米填料进行亲水改性并对纳米填料的通道
学位
“双碳”目标的提出加速了我国能源向安全、清洁、高效、低碳方面的转变,我国“富煤、缺油、少气”的能源资源禀赋和我国的巨大需求决定了改变能源结构很难一蹴而就。为推进煤炭的低碳化清洁高效转化利用,日本东京大学Tsutsumi等提出的三床耦合的循环流化床技术(TBCFB)充分发挥其分级分质转化的优势,提高煤炭的能量利用效率,其中鼓泡流化床半焦气化是重要的一个环节,研究气化操作条件来获取具有高附加值的合成气
学位