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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    聚丙交酯-乙交酯的合成文献综述

    聚丙交脂-乙交酯(PLGA)的合成 拟研究或解决的问题 熟悉药用高分子材料合成的一些方法以及表征手段 研究利用两步合成法制备PLGA的工艺 学习利用DSC、熔点、红外、核磁等方法表征PLGA 研究的主要目的和意义 聚丙交酯—乙交酯(PLGA)是一类有着广泛应用前景的可生物降解材料, 不仅无毒、无刺激性, 而且具有良好的生物相容性、可吸收性以及环境可生物降解性。近10年来,随着生物技术的不断开发和进步, PLGA 越来越多地被用作缓、控释系统的骨架材料, 用于半衰期短或口服生物利用度低而又需要长期使用的药物, 其优点可在几周或几个月甚至1—2年内以一定速率释放药物, 维持有效血药浓度, 提高生物利用度; 同时减少药物的给药次数, 进而, 降低药物的毒副作用。因此,PLGA的使用不仅增加了病人的顺应性, 提高了治疗效

    改性生物质炭强化去除水体中典型抗生素的研究文献综述

    开题报告内容:(包括拟研究或解决的问题、采用的研究手段及文献综述,不少于2000字) 一.研究意义 从人类发现抗生素以来,就逐渐将其应用于畜牧业和养殖业等。随着抗生素的使用量越来越大,如何解决环境中残留抗生素的问题也得到了重视。Fenton法作为物化方法中的一种,因为具有处理效率高、操作简单、反应迅速等特点,而备受青睐。四环素类抗生素盐酸四环素是一种广谱抗生素,进入生物体内后会通过粪便排放到环境中,产生一系列环境影响。如果能够了解清楚非均相Fenton方法对于四环素类抗生素的处理情况,如最佳吸附条件、处理机制等,就会对之后非均相Fenton法处理盐酸四环素或其他类似结构的抗生素提供理论基础和参考依据。 二.研究目的 本实验利用非均相Fenton的处理方法,探究其对盐酸四环素水溶液的去除效

    盐胁迫对罗布麻叶次生代谢物合成积累的影响文献综述

    罗布麻叶研究综述摘 要:从罗布麻(Apocynum venetum L.)的生态学特性、化学成分、药理作用、品质评价、耐盐机制等方面进行了综述。 罗布麻具有平肝安神、清热利水的功效,其主要化学成分为黄酮类。 罗布麻是一种盐生植物,主要通过积累无机离子、合成有机溶质以及维持较高的K 、Ca2 选择性吸收和运输等方式来适应高浓度的盐胁迫。 关键词:罗布麻;化学成分;含量测定;盐胁迫A study of Apocynum leaf researchAbstract: The ecological characteristics, pharmacological activity, content determination, quality evaluation and salt tolerance mechanism of Apocynum venetum L. were reviewed. Apocynum with Pinggan soothe the nerves, heat and water efficiency, the main chemical components of flavonoids. Apocynum venetum is a halophyte which can adapt to high salt stress by accumulating inorganic ions, synthesizing organic solutes and maintaining

    大黄素类化合物对稻瘟病菌生长的影响文献综述

    稻瘟病防治方法研究进展 ——大黄素类化合物抗菌活性研究进展 摘要:稻瘟病是水稻最严重的病害之一,对人类的生存造成不良影响。因此,如何有效防治稻瘟病,是农业领域需要攻克的难题。近年来,世界各国的农业学家们在该病的防治方面做了全面研究。基于此,通过翻阅大量文献,从稻瘟病菌侵染机制、化学和生物农药在稻瘟病防治中的应用、大黄素类化合物抗菌活性等方面对稻瘟病的防治领域的主要研究成果进行综述,以期指导实际工作,为防治稻瘟病提供理论依据。 关键词:稻瘟病; 化学防治; 生物防治;大黄素类化合物 一、文献综述 0 引言 稻瘟病是水稻最严重的病害之一,在全国各稻区的早、中、晚稻均有发生,发病轻的减产15%~20%,发病较重的减产40%~50%,发病特重的减产70%~90%甚至绝收[1]。目前

    SFYTB原料药的质量控制研究文献综述

    一、拟研究或解决的问题本课题对SFYTB原料药进行质量研究,重点关注有关物质检查项,通过对不同批次供试品的有关物质分析,进一步完善杂质谱,确定有关物质检查方法和控制限度。 对原料药成品中残留溶剂等其他种类杂质进行全面研究和确立限度,建立相应的内控质量标准草案。 SFYTB质量标准可为合成工艺研究提供参考,为产品质量评价提供依据,为药品包装、储存、运输及有效期提供数据支持,同时也是制剂研究、生产及申报的理论依据。 二、文献综述我国是抗生素生产和使用大国,市场上抗生素占有份额较大。 抗生素临床应用相当广泛,在我国所有药品的消费前十位中,抗生素几乎占据半壁江山。 而其中beta;-内酰胺类抗生素占据了抗生素临床处方量的大部分,就头孢菌素类而言已占抗生素类的30%左右。 如此大

    两种常用抗生素的光解影响因素研究文献综述

    1抗生素 1.1抗生素污染现状 抗生素是指生物在其生命活动过程中所产生的,或由其他方法获得,能在低微浓度下有选择性的抑制或影响物种生物功能的有机物质[1]。抗生素的使用对人类医学起了跨时代的意义,是当前世界上用量最大,使用最广泛的药物之一。目前使用的抗生素有10余类300多种,临床上用于治疗感染性疾病的常用抗生素有100多种[2]。而我国是抗生素使用大国,在中国使用,销售量在前15位的药品中,有10种就是抗生素类药物。其中,使用广谱抗生素和联合使用的占58%,远高于30%的国际水平[3]。抗生素包括人用和兽用两类,我国人用抗生素居于世界领先地位,例如药品与个人护理品(PPCPs)中包含多种抗生素,其进入环境的途径多种多样,既可以在生产过程中通过废水,废渣和废气等途径直接进入环境介质,还可以被人体摄

    结合高效固相萃取和衍生化技术对糖类的检测文献综述

    结合高效固相萃取和衍生化技术对糖类的检测 【摘要】标记对于糖类的检测、定量以及结构鉴定是十分重要的。然而,常规的液相标记受到显而易见的缺点的制约,例如时间花费过大,过多的标记试剂的存在,以及适用于高浓度的糖。采用固定相的方法实现对糖的高效标记,是使用硼酸化的纳米介孔二氧化硅粒子(MSN)作为选择性萃取吸附剂和纳米反应器。固相标记方法表现出一些明显的优势,包括:更快的反应速度(仅需两分钟),产品的高纯度,以及仅需较低的糖浓度(低于液相标记四个数量级)。因此,这种标记的方法开启了新的有效简易标记糖类的新的渠道【[i]】。 【关键词】:高效固相萃取;MSNs;衍生化技术;糖类检测 1. 高效固相萃取 固相萃取(Solid-Phase Extraction,简称 SPE)是一种由液固萃取和柱液相色谱技术相结合

    松树内生细菌的筛选与鉴定文献综述

    具有杀松材线虫活性的松树内生细菌的筛选与鉴定文献综述 1.研究的背景 1.1松材线虫病概况 松材线虫病是松树萎蔫病的俗名,是一种重大的检疫性森林病害,是森林病虫害之首,因其致死快,防治难,传播速度快,病死率高而被称为“松树癌症”。世界上有40多个国家将其列入检疫对象。该病最早在日本九州岛的长崎发现,目前该病在日本,美国,加拿大,韩国,中国等多个国家均有发生。北美洲被认为是松材线虫病的原发地,亚洲是松材线虫病流行危害最严重的地区,其中中国是目前遭受松材线虫病威胁最严重的国家。我国自1982年在南京中山陵风景区首次发现松材线虫病以来,该病害已经在我国十多个省区造成了大面积松树死亡,现有6 000万hm2松林正面临着松材线虫病大流行的威胁[1]。 松树萎蔫病最主要的病原物是松材线虫(Bursa

    芳基硫醚类药物骨架的绿色合成文献综述

    毕业论文课题相关文献综述硫醚是一类具有多样生理活性及独特物理化学性质的含硫化合物,在医药、农业、染料工业和材料等领域都有着广泛的应用价值,是当今研究的焦点和热点之一。其作为一种重要的结构单元广泛存在于天然产物、药物有机功能材料中,例如:芳基硫代吲哚(Arylthioindole)是一种新型微管蛋白的抑制剂;头孢唑林(Cefazolin)对葡萄球菌、肺炎球菌、大肠杆菌等具有较强的作用;奥美拉唑硫醚(Ufiprzole)是用来合成治疗胃食管反流性疾病药物的重要中间体。同时,通过氧化作用合成具有手性的亚砜类化合物芳硫醚被发现具有很好的药物活性和工业用途。例如:含有氮杂环的手性亚砜化合物一般具有药物活性和生物活性OPC-29030是很好的血小板粘附剂;ZD3638是一种抗精神病药物。此外,研究表明硫醚类化合物还可作为动物交流的生物信息素[1]

    微藻对混合抗生素废水的去除能力与人工增效研究文献综述

    1.前言 环境污染相关问题已经成为社会最关心的热点之一。在过去15年中,药物作为环境中具备生物活性的物质也引起了越来越多的关注。抗生素是由细菌、真菌等微生物或高等动植物在生活过程中产生的一类次级代谢产物,具有抗病原体或其它活性,能干扰其他生活细胞发育功能。目前在地表水、地下水、饮用水、污泥及土壤等环境介质中都检测到了抗生素的残留,抗生素所带的环境风险必须引起人们的高度重视。 2.研究意义及设计思路 微藻具有生长速率快、收获时期短、光合利用效率高等特点,在生长繁殖过程中能将水体中的有机化合物作为氮源及硫源来富积吸收与利用,甚至能在以CO2作为无机碳源的同时利用小分子有机物质作为有机碳源。可见由于微藻多以光能作为能源,不但对废水的营养要求较低,更可以利用其中的碳、

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