健脾消脂方联合限食疗法治疗代谢综合征的临床观察及机制探讨

来源 :安徽中医药大学 | 被引量 : 0次 | 上传用户:binzhi0du
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
其他文献
为满足全球日益增长的能源需求,并在2050年前实现全球“碳中和”的可持续发展目标,必须调整各类能源构成和比例关系,发展以风能和太阳能为代表的可再生清洁能源。其中光伏发电因安全可靠、不受地域限制、使用成本低廉、清洁无污染等优势受到广泛关注。目前光伏发电所使用的第一代至第三代光伏半导体存在各自缺点,如制备工艺复杂、成本高昂、稳定性差等,因此探索新型光伏半导体材料是持续的研究热点。但是光伏新材料的探索局
学位
钙钛矿太阳能电池因其优异的光电性能受到广泛关注和快速发展,最高光电转化效率(PCE)已经达到25.5%,接近单晶硅太阳能电池的认证效率,成为最具潜力的新一代光伏技术之一。其中,基于介孔Ti O2/介孔Zr O2/介孔C电极三层介孔膜结构的无空穴传输层可印刷介观钙钛矿太阳能电池(MPSCs)因其器件制备成本低、稳定性好、易于大面积生产,在产业化进程中具有明显优势。然而相比常规钙钛矿太阳能电池,这类器
学位
近年来,云计算、大数据等互联网产业飞速发展,随着全球5G通信网络的普及,人们对通信网络传输速率与容量的需求也越来越大。波分复用(WDM)技术可以使光纤的带宽得到充分的利用,并降低建设通信系统信息容量的成本。阵列波导光栅(AWG)作为WDM系统中关键的器件,具有损耗及串扰低、尺寸小的优势,并且易与有源器件在同一基片上进行集成。在实际应用中,AWG的一些性能也会对通信系统产生重要影响,本文针对其中较为
学位
人工微组织是一种被广泛应用的三维细胞培养模型,更接近细胞在生物体内真实的生理微环境,已成为疾病研究和药物筛选的重要工具。人工微组织的应用需要准确描述其模型特征。然而生物组织对光的高散射,限制了光在组织中的穿透深度,极大地影响了光学成像的深度和成像质量,即使是人工微组织,仍难以高分辨获取其三维结构信息。组织光透明技术的发展为以上问题提供了重要的解决思路,但目前用于人工微组织的光透明方法多局限于固定的
学位
长期以来,研究人员一直致力于探索脑科学的奥秘。神经细胞分型是脑科学研究中的热点问题之一。RNA原位成像技术可以在不破坏脑片完整性的同时获取脑片内多种RNA的三维空间分布信息,有助于提高神经细胞分型的准确性。目前已有诸多RNA原位成像技术,但由于照明方式的掣肘,现有技术存在成像厚度不足的问题。本论文针对厚样本RNA原位成像,围绕光学仿真和实验测试研究了成像过程中的光束传输特征,以帮助提高照明方式以及
学位
目的 观察中医禁食疗法对代谢综合征(metabolic syndrome,MS)患者血浆致动脉粥样硬化指数(atherogenic index of plasma,AIP)、Framingham风险评分(Framingham risk score,FRS)的干预作用。方法 选取2021年8月至2022年5月就诊于温州市中医院的MS患者90例,根据随机数字表法将其分为禁食组和对照组,每组各45例,同
期刊
<正>随着我国新农村建设与农业经济的发展,农产品地理标志的保护与开发势在必行。农产品地理标志的核心在于对当地特色农产品及农产品背后的人文地理资源的保护,农产品地理标志的申请与运用能够提升当地特色农产品的商业价值与品牌效益,同时促进地方特色农产品的规模化种植与集成化管理,推动农业产业发展与农民收入提升。
期刊
物联网、人工智能、5G通信等技术的迅速发展导致数据量的爆炸增长,面对如此庞大的数据量,提升存储设备的读写速度和容量显得尤为重要。使用光致磁变技术是获得更快的读写速度和更高效能数据存储的一种新途径。光致磁变技术采用飞秒激光写头代替传统的写磁头,能够提供更快更强的改写记录介质磁性的能力,从而使信息的写入速度得到质的飞跃。然而,要实现新型飞秒激光超快全光磁记录,不仅需要研究全光磁化翻转的实现条件,更重要
学位
如今,大型云服务提供商需要在保证服务质量的前提下,降低整体成本,通常会在其云数据中心内部部署由固态硬盘(Solid State Drive,SSD)和机械硬盘(Hard Disk Drive,HDD)组成的混合存储节点。这些混合存储节点通常将SSD作为第一级存储,服务所有的前端应用请求,而将HDD用作第二级存储,以提供大容量、低成本的次级存储。这种存储模式被称为SSD主存储(SSD First L
学位
在研究生物体内复杂的生物反应时,可能会同时监测多种细胞或亚细胞结构的动态特性,比如分布、运动及相互作用等,而多色荧光成像技术是实现同时观察多个目标结构的重要手段。但多色荧光成像系统收集的荧光通常存在信号串扰,导致无法直接获得各种荧光团的信号强度,因此需要对串扰的信号进行光谱解混。此外,在进行多色成像时,为了获得高分辨率的图像,视场范围通常有限,而有限的视场范围难以观察到目标对象的整体,因此还需要使
学位