海菖蒲化学成分研究进展

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随着我国对海洋资源的开发利用,海菖蒲作为一种海洋药物也引起许多科研工作者的关注.本文分别对目前国内海菖蒲粗多糖提取工艺、氨基酸提取工艺和海菖蒲其他化学成分的研究进行收集整理,统计了多种海菖蒲粗多糖和氨基酸提取工艺的实验最佳参数,希望对后续海菖蒲化学成分的研究提供帮助;其中梁智渊等通过对海菖蒲粗多糖提取物的分析处理得出了海菖蒲多糖的组分和比例,此外梁智渊和王方两人都对海菖蒲化学成分进行研究并分别从海菖蒲中提取到了多种化学物,填充了目前对海菖蒲化学成分研究的空白.
其他文献
经查阅大量文献,海菖蒲多糖具有抗衰老、抗氧化、抗肿瘤和提高免疫力等功效,是目前研究最为广泛的生物大分子聚合糖.海菖蒲多糖药理性质比较广泛,在医疗研究中扮演着重要的角色.研究表明,海菖蒲多糖的提取方法有:稀碱提取法、有机溶剂提取法、酶提取法、超声波及微波辅助法等.本研究拟采用超声-微波协提海菖蒲多糖,为今后海菖蒲多糖提取提供经验.
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赏识教育是近些年兴起的一个新的教育理念,能够对学生的发展起到积极的作用,且现在大学毕业生多存于“慢就业”等就业形势不佳的状态.为了解基于性别差异的家庭赏识教育和学校赏识教育对大学毕业生就业是如何影响,影响程度如何和做出积极应对的对策,本文结合访谈记录,运用案例分析法进研究探讨,得出家庭赏识教育和学校赏识教育对大学毕业生就业具有促进的作用,且存在一定的性别差异,因此我们应合理地实施赏识教育,发挥其所在价值.
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目的:了解维持性血液透析患者动静脉内瘘的自我护理行为现状.方法:采用一般资料调查表、维持性血液透析患者动静脉内瘘自我护理行为量表,对207例维持性血液透析患者进行研究.结果:①维持性血液透析患者动静脉内瘘的自我护理行为总分为57.32±10.62分,症状与体征的识别维度得分为23.59±4.29,并发症的预防维度得分为33.75±6.85,均低于国外某使用相同问卷调查的结果,且差异有统计学意义;②得分低于3分的条目均属于并发症的预防维度,分别是条目“7我每天检查内瘘侧手臂的温度是否下降”、“10我会每天检
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体育社会组织对全民健身活动的开展具有重要的推动作用.通过运用文献资料法、访谈法、实地调查法等研究方法对宜宾市体育社会组织运行现状进行深入调查分析,发现宜宾市体育社会组织遇到活动项目缺乏当地特色、政府对其宣传少、社会组织自身能力不足等困境,针对此提出加强赛事活动与民族特色的融合、加强对体育社会组织的宣传、提高自身造血能力等建议.
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一点红药用价值极大,生长环境简单,应用广泛,近些年来倍受关注.现对我国传统药材一点红的形态特征、生长的环境习性进行简单描述,对如何寻找并栽培其植株的方法、养殖过程以及主要成分的提取方法中容易遇到的问题和解决方法进行简述;从药用和食用两个方面分析一点红的价值作用,经查阅大量文献可得,天然植物一点红中含有多种活性药用成分,其中多糖类、生物碱、黄酮类等为主要.根据研究表明从菊科植物一点红中提取到的多种活性物质具有抗癌、抗病毒和抗炎等药理效果.本文主要研究对一点红活性中物质的提取以及对一点红活性物质的药用价值进行
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习近平总书记强调指出:“档案工作是一项非常重要的工作,经验得以总结,规律得以认识,历史得以延续,各项事业得以发展,都离不开档案.”作为档案工作者,必须深刻理解和全面把握习近平总书记关于档案工作的重要讲话精神,全面把握档案的发展演进史、功能定位和做好档案工作的要素保障,增强新时期全面做好档案工作的历史责任感、时代使命感、现实紧迫感.
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查阅国内外大量文献资料表明,具有生物活性的积雪草多糖化合物,具有一定的免疫和降血糖活性.国内对于具有生物活性的积雪草多糖的提取及降血糖作用研究尚不完善;过去人们主要研究积雪草苷、积雪草黄酮类化合物,近而忽视了对积雪草多糖的研究.本次综述通过酶解法提取积雪草粗多糖及多糖降血糖作用进行研究,使其药理作用得到最大程度的开发.
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本文采用文献资料研究、逻辑分析等方法,对学校体育场馆开放政策执行效果与影响因素进行分析,并提出政策执行的优化路径.研究发现,学校场馆对外开放政策内容标准缺失、执行资源有限、监督处罚机制空转、执行机构属性不一、执行环境不佳等因素制约了政策执行.进而提出优化路径:通过顶层设计完善政策结构体系;拓宽政策资源渠道;健全监督问责机制;强化协同治理,提升政策执行效率;优化政策执行环境.
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电子竞技作为一种新兴的体育运动,在全世界被众多青年人所追捧.虽然电子竞技被划归在体育的范围内,但体育界对于电子竞技的认可还存在争议.本文以体育理论为视角,探究电子竞技和体育的关系,通过文献梳理,调查研究,逻辑分析的方法,得出电子竞技和体育是人类通过身体进行自我改造的过程,都有游戏的共性和超越自我的核心价值.
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采用基于密度泛函理论的第一性原理计算和卡利普索结构预测方法,在0~50.0 GPa压力范围内,系统地研究了K2Cs的高压结构相变和电子性质.研究发现,在压力作用下K2Cs常压结构(P63/mmc-I)不再稳定,分解为单质K和Cs,经过一段压力范围(1.0~18.8 GPa)后,K2Cs以P63/mmc-Ⅱ结构重新稳定存在,接着在30.9 GPa又相变为能量更低的C2/m相.对以上3个结构电子性质分析发现,3个结构均为金属,随着压力增加,K2Cs分解前和分解后发生了罕见的相反的电荷转移行为.