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[期刊论文] 作者:任启强,金强,冯振东,冯建伟,杜赫,张亚军, 来源:中国石油大学学报:自然科学版 年份:2020
基于岩心资料、成像测井裂缝参数的统计,考虑后期构造应力作用对先存裂缝岩体破坏方式的影响,推导塔里木盆地和田河气田海西晚期和喜马拉雅期裂缝参数叠加算法。结合三维有限...
[会议论文] 作者:贾奇, 冯振东, 李平, 严美花, 吕继成, 朱斌, 郭科婷, 来源: 年份:2004
目的系统评价海昆肾喜胶囊治疗慢性肾衰竭(CRF)脂质代谢紊乱的疗效,为临床提供循证参考。方法检索中文数据库、Cochrane图书馆、PubMed、Embase,时间限制为从建库至2018...
[期刊论文] 作者:王宝九,杨志强,卢斌,陈少明,冯振东,WANGBao-jiu,YANGZhi-qiang,LUbing,CHENGShao-ming,FENGZheng-dong, 来源:中国保健营养 年份:2016
[期刊论文] 作者:邬惠乐,邵成,冯振东,董世兴,王永惠,郭玉久,, 来源:吉林工业大学学报 年份:1982
本文提出了解放牌汽车动力传动系的力学模型,测定了解放牌汽车动力传动系零件的结构参数,应用SAP5结构分析程序计算了解放牌动力传动系扭转振动的固有特性,并实际测量了解放...
[会议论文] 作者:贾奇, 冯振东, 李平, 严美花, 吕继成, 朱斌, 郭科婷,, 来源:中国中西医结合学会肾脏疾病专业委员会2018年学术年会论文摘要汇 年份:2018
[会议论文] 作者:王异玲, 冯振东, 贾奇, 刘玉宁, 孙卫卫, 刘晴晴, 王, 来源: 年份:2018
目的归纳近年来中医药通过调节自噬机制治疗糖尿病及并发症的相关研究。方法从中医药治疗糖尿病、糖尿病肾脏病、糖尿病周围神经病变、糖尿病视网膜病变以及糖尿病大血管...
[期刊论文] 作者:冯振东, 贾奇, 姜韩雪, 韩雪婷, 朱泽兵, 侠晨辉, 刘, 来源:中国中西医结合肾病杂志 年份:2019
目的:观察“益气养阴通络法”在糖尿病肾脏病(DKD)中作用并探讨其可能机制。方法:回顾性筛选整理DKDⅢ或Ⅳ期,病程半年以上患者56例,其中接受基础治疗29例,基础治疗联合“益...
[期刊论文] 作者:朱岩峰,樊民,樊荣,姚望,邓中龙,田哲菁,冯振东, 来源:中国中医药科技 年份:2019
目的:观察益气温阳通络方对阳虚络阻型高血压性心脏病患者中医证候及心功能改善作用。方法:48例阳虚络阻型高血压性心脏病患者随机分成两组,对照组采用常规治疗,观察组在常规...
[期刊论文] 作者:董欣君,冯振东,宁淑媛,张鹏飞,陈涛,张琳,高迪,吴伟, 来源:河南理工大学学报(自然科学版) 年份:2022
米兰科维奇旋回是是研究细粒沉积物旋回性变化的一种重要理论和方法.以东营凹陷沙四上纯上次亚段深湖相细粒沉积岩为研究对象,通过对自然伽马测井数据的小波和频谱分析,对LY1井目标层段的深水细粒沉积岩进行米兰科维奇旋回划分,将划分结果与对应的岩石地球化学......
[期刊论文] 作者:王爱德,冯振东,覃大禹,张丽娟,朱丽丽,张善发,陶虎春, 来源:北京大学学报:自然科学版 年份:2020
以铜基MOF (HKUST-1,[Cu3(BTC)2],BTC为1,3,5-苯三甲酸)为模板,利用一步碳化法制备负载零价铜的纳米多孔碳材料NPC@Cu。以此NPC@Cu为催化剂,活化过一硫酸氢钾(PMS),在常温常...
[会议论文] 作者:王异玲, 冯振东, 贾奇, 刘玉宁, 孙卫卫, 刘晴晴, 王耀献, 来源:中国中西医结合学会肾脏疾病专业委员会2018年学术年会论文摘要汇 年份:2018
[期刊论文] 作者:贾奇,邓健锟,冯振东,韩雪婷,侠晨辉,朱泽兵,刘玉宁,刘伟敬, 来源:中国中西医结合肾病杂志 年份:2018
目的:探讨蝉花对链脲佐菌素诱导的糖尿病大鼠肾小管损伤的改善作用,基于调控肾小管NADPH氧化酶/氧化应激延缓糖尿病肾损害。方法:动物实验分为对照组(CON)、蝉花组(CSM)、糖...
[期刊论文] 作者:王集杰,Jittima Meeprasert,韩哲,王欢,冯振东,汤驰洲,沙峰,唐珊,李冠娜,Evgeny A.Pidkob,李灿, 来源:null 年份:2022
近年来,利用可再生能源分解水制氢进而开展二氧化碳资源化利用的研究引起了学术界和工业界的极大兴趣.科学层面上它暗合了自然光合作用的理念;应用层面上它把二氧化碳变废为宝,既可以得到人类必需的含碳化学品,又可以实现碳中和.甲醇被认为是二氧化碳资源化的最......
[期刊论文] 作者:王集杰,Jittima Meeprasert,韩哲,王欢,冯振东,汤驰洲,沙峰,唐珊,李冠娜,Evgeny A.Pidko,李灿, 来源:催化学报 年份:2022
近年来,利用可再生能源分解水制氢进而开展二氧化碳资源化利用的研究引起了学术界和工业界的极大兴趣.科学层面上它暗合了自然光合作用的理念;应用层面上它把二氧化碳变废为宝,既可以得到人类必需的含碳化学品,又可以实现碳中和.甲醇被认为是二氧化碳资源化的最......
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