序言

来源 :计算机辅助设计与图形学学报 | 被引量 : 50次 | 上传用户:zhf2003168
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草地生态系统是中国最大的陆地生态系统,准确测定其土壤呼吸强度对于正确评价我国陆地生态系统碳排放对大气CO2的定量贡献具有重要意义.利用静态暗箱法对内蒙古锡林河流域三类主要针茅属草地土壤呼吸强度进行了连续3年的野外测定,比较分析了不同草地土壤呼吸速率的季节变化规律,计算了CO2年排放总量及其年内与年际变异系数,并分别建立了土壤呼吸与温度、土壤水分因子的数值关系模式.结果表明:草地覆被类型的变化并没有
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"生物医用高分子"是生物材料的最重要组成部分,是保障人类健康的必需品;其应用不仅挽救了数以千万计人的生命,提高了生命质量,且对医疗技术和保健系统的革新、降低医疗费用也具有引导作用.同时,生物医用高分子又是高分子材料科学
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肽类树枝状大分子是近年来发展起来的一类新型生物医用高分子材料,它在具有普通树枝状大分子的特征如规整性、高度支化、表面呈现高密度功能团、尺度为纳米级、通过可控制备可得到单一分子量等之外,同时还具有类似蛋白一样的球状结构、好的生物相容性、水溶性、耐蛋白酶水解、生物降解等独特的性能.肽类树枝状大分子的上述特点,使其在生物医学应用中显示出诱人的前景.本综述从肽类树枝状大分子的制备出发、详尽介绍了肽类树枝状
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合成了一种pH敏感的遮蔽体系-谷氨酸苄酯/谷氨酸共聚物(PBLG-co-PGA),用于对DNA/阳离子基因载体复合物颗粒表面正电荷的遮蔽,以提高其在体内的稳定性.研究表明,PBLG-co-PGA(PGA(x),x为PGA占共聚物中摩尔百分数)具有pH敏感性.并以pH敏感点接近生理pH值的PGA(60)为遮蔽体系进行研究.PGA(60)能够对DNA/PEI(1:1)复合物颗粒表面正电荷进行有效遮蔽.
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高效安全的基因传递体系是基因技术发展的关键问题.基于聚阳离子的基因纳米微球是一种典型的非病毒型基因载体,能够在体内外有效转染细胞.本文通过层层组装方法构建装载基因纳米微球的可降解多层膜,这种固相基因传递体系能实现材料表面的贴壁细胞的原位转染.与装载裸DNA的多层膜相比,基因纳米微球多层膜能更有效地原位转染贴壁细胞,这主要是因为DNA在此多层膜中仍处于与聚阳离子缔合的状态.构建于聚乳酸三维支架表面的
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采用喷雾干燥法制备包载地塞米松(Dex)的聚L-丙交酯-b-聚乙二醇(PLLA-PEG)微球,以热致相分离/粒子洗去法制备聚乙交酯-co-丙交酯(PLGA)多孔支架,通过复合溶结法将载药微球固定于PLGA多孔支架中,制得载药微球-支架(记为MS-S).另外,在支架制备过程中将Dex直接加入PLGA溶液中,制得对比的直接载药支架(记为D-S).以扫描电镜观察微球和支架的微观形貌,在循环压应力与水浴摇
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采用core-first的策略以超支化聚3-乙基-3-羟甲基环氧丁烷(HBPO)作为前体,通过原子转移自由基聚合的方法合成了以HBPO为核,以聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPAM)为臂的新型温敏性星形多臂共聚物HBPO-star-PNIPAM.1HNMR、FTIR以及SEC表征证明了PNIPAM成功的接到了HBPO核上.超支化HBPO-star-PNIPAM的自组装行为通过芘探针荧光光谱、1HNMR
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本文采用可控聚合方法合成了一系列组成可控的由含端氨基的聚环氧乙烷(PEO)亲水链段和可生物降解的聚(ε-己内酯)(PCL)疏水链段组成的两亲性嵌段共聚物PCL-b-PEO-NH2.通过共聚物端氨基的反应活性,进一步合成了含有功能性基团的PCL-b-PEO-COOH和PCL-b-PEO-RGD两嵌段共聚物及含有温敏性组分的PCL-b-PEO-b-PNIPAAm三嵌段共聚物(PNIPAAm为聚异丙基丙
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本文制备了可释放一氧化氮(NO)的小口径人工血管.首先合成了氮烯醇化的N,N′-二丁基-1,6-己二胺(DBHD/N2O2)作为NO供体,并将其混入生物可降解材料聚己内酯中(PCL),利用静电纺丝技术构建管状血管支架.这种血管材料展现了良好的抗血小板粘附的性能,但是却存在着细胞毒性及NO的突释现象.为了解决这两方面问题,利用同轴电纺技术构建了以PCL或明胶为壳,混有DBHD/N2O2的PCL为芯的
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In this paper, the response characteristics of dry friction backward whirl of a general rotor/stator model, which accounts for both the dynamics of the rotor and the stator as well as the friction and
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