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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    地塞米松肾植入剂大鼠血浆,肾,肝脏浓度测定方法学考察文献综述

    一、课题背景。 地塞米松为肾上腺皮质激素类药,具有消炎、抗过敏等功效,外用多用于治疗皮炎、湿疹等。研究表明,其所具有的抗炎和抗免疫作用是基于其对趋化因子和细胞因子合成的抑制,因此皮质类固醇激素作为抗炎和免疫抑制剂被广泛的应用在肾脏疾病中【1】。 Debonera 等【2】发现糖皮质激素对肝脏缺血- 再灌注具有保护作用,并首次证实地塞米松可以通过炎症信号通路削弱实质性脏器缺血-再灌注损伤。后续,张炯等人【3】的研究显示,地塞米松预处理可以削弱IRI导致的肾脏结构和功能的改变,使炎症因子MCP-1, IFN-gamma; 表达减少,从而下调炎症反应,减轻肾缺血-再灌注损伤。已知上皮间质转化( epithelial to mesenchymal transition,EMT) 在蛋白尿及肾纤维化中起重要作用,地塞米松可减轻炎症反应,维持nephrin的表达,抑制上皮细胞

    新型混合半胶束磁性固相萃取技术在分析化学中的应用文献综述

    开题报告内容: 随着近些年造纸工业和纺织业的发展,氯酚进入水体层的机会大大增加。氯酚是多种含氯酸和有机磷农药的降解产物[1],具有毒性高,污染面广,难以降解等特点。且氯酚的遗传毒性和三致(致癌、致畸、致突变)效应,也引起了全球研究者对去除水中氯酚污染物的广泛关注,但是对于低浓度氯酚污染物的处理研究目前仍鲜有报道。所以建立一种高灵敏度的测定方法用于环境样品中微量甚至痕量的氯酚检测是迫在眉睫的。环境样品基质如水、土壤、大气等成分复杂,且环境中的药物残留量一般都比较低,因此在进行检测分析前必须进行有效的分离和富集操作,从复杂的环境样品中有效萃取目标物,同时尽量除去干扰物,才能达到痕量检测的目的。传统的样品前处理方法有液液萃取、索氏萃取、层析、蒸馏、吸附、离心、过滤等

    枳椇子抑菌作用的研究文献综述

    一、研究背景及意义枳椇子,出自《唐本草》,为鼠李科植物枳椇的果实或种子。 别名木蜜(陆玑《诗疏》),拐枣(《救荒本草》)。 《木草再新》中有记载味甘酸,性平,无毒,有清热利尿,解酒毒之功效,主治烦热、口渴、呕吐、二便不利等症[1]。 枳椇喜温暖湿润的气候,但不耐空气过于干燥,喜阳光充足,潮湿环境,生长适温20-30℃,对土壤要求不严,适应性较强。 现代研究表明,枳椇果实化学成分主要有生物碱类、黄酮类化合物、脂肪酸类、皂苷和糖苷等成分[2]。 枳椇子油富含亚麻酸、油酸、亚油酸[3]。 高美华等[4]报道的毛果枳椇子的黄酮类成分研究中,从毛果枳椇子中鉴定了9种黄酮类的成分,其中包含4种黄酮类碳苷化合物。 而这类化合物具有消除自由基、抗氧化、保肝等作用[5]。 张晶等[6] 研究枳椇子

    离子色谱法测定丹参注射液中亚硫酸盐含量文献综述

    摘 要:建立丹参注射液中亚硫酸盐的含量测定方法。 离子色谱法是利用离子交换原理,连续对共存的多种阴离子或阳离子进行分离、定性和定量的方法。 采用阴离子交换分析柱、用氢氧化钾溶液做淋洗液,梯度淋洗。 该方法操作简便,灵敏,高效,可作为控制丹参注射液中亚硫酸盐含量的方法,为其质量控制提供保证。 关键词:离子色谱法;中药注射剂;丹参;亚硫酸根;含量测定1.丹参注射液的用途广泛丹参适用于心绞痛及急性心肌梗塞。 用于脑血栓形成的后遗症也有效。 此外还可用于血栓闭塞型脉管炎、硬皮病、视网膜中央动脉栓塞、神经性耳聋、白噻氏综合征及结节性红斑等。 丹参注射液有活血化瘀,通脉养心的作用。 现在用于冠心病胸闷,心绞痛等。 2.中药注射剂质量标准通常情况下,中药注射剂除含

    西洋参提取物的精制制备工艺研究文献综述

    摘要:西洋参是一味名贵的中药材,具有多重功效,补而不燥是其特别之处;西洋参中化学成分多而复杂,皂苷、是最主要的有效成分之一,也是生理活性最显著的物质[5]。 本文对西洋参化学成分、主要价值、纯化制备工艺等方面的研究现状进行了综述,针对目前其分离纯化工艺所存在的问题,本文旨在研究建立一种简单有效、设备要求低、成本低廉、环保并适用于大规模工业生产的提取及分离纯化工艺。 关键词:西洋参;人参皂苷;含量测定;精制制备;工业生产。 Study on purification and preparation of Panax quinquefolium extractWan Ying150204139Abstract: Panax quinquefolium is a precious Chinese herbal medicine, which has multiple effects, and it is special to supplement but not dryness. The chemical components in Panax quinquefolium are many and complex, and saponins are one of the most important effective compo

    HS-10170(盐酸厄洛替尼)有关物质方法学研究文献综述

    盐酸厄洛替尼有关物质方法验证的研究进展摘要 厄洛替尼(erlotinib)是小分子酪氨酸激酶抑制剂,可直接作用于表皮生长因子受体(epidermal growthfactor receptor,EGFR),通过抑制 EGFR,切断细胞内的酪氨酸激酶磷酸化进程,进而达到抗肿瘤作用。 临床主要用于治疗晚期非小细胞肺癌。 药物成品会因合成工艺、起始原料、中间体和药物降解而产生一些杂质,这些杂质会影响药物疗效,甚至产生不良反应,必须严格控制。 HPLC法具有高选择性、高灵敏度、分析速度快等特点,是药物杂质研究的有利工具。 方法确定后必须进行方法验证,证明采用的方法适合于相应检测要求,使其有关物质能够得到很好的控制,保证药品质量安全的目的。 关键词:盐酸厄洛替尼;原料药;有关物质;方法验证 1.盐酸厄洛替尼的临床应用肺癌是世界范围内

    制剂厂洁净室微生物环境的方法验证及结果分析文献综述

    制剂厂洁净室微生物环境的方法验证及结果分析 摘 要 总结制剂车间,质量管理部生测室以及仓库洁净区内综合性能指标,探讨更多的,更有效的保护洁净区内环境的方法。对2018年3月份的制剂车间,生测室以及仓库洁净区内的尘埃粒子,沉降菌,浮游菌,表面微生物等相关指标进行现场检测和评价,经细菌学培养结果进行分析并总结报告。 关键词;微生物环境检测;尘埃粒子;浮游菌;沉降菌;表面微生物 净化车间是指按控制区、洁净区严格分区设计,室内环境、用具采用无脱尘、易清洗、消毒的材料,通过物理过滤除尘、定向通风使室内微小气候达到相应洁净度的生产车间[1]。洁净室是悬浮颗粒浓度受控的房间,该房间的建造和使用方法使得进入室内的及室内产生和滞留的颗粒物最少,同时室内的温度、湿度和压力等相关参数

    乳液模板法制备多孔地聚物材料及性能研究文献综述

    乳液模板法制备多孔地聚物材料及性能研究 一、地质聚合物概述 1.1地质聚合物的定义 地质聚合物是近年发展起来的一类新型无机高聚合胶凝材料,由法国科学家 Joseph Davidovits教授[1]于20世纪70年代首先发现并命名。地质聚合物原指在地球化学和地质合成的作用下而形成的铝硅酸盐矿物聚合物,如今则发展成为包括了所有采用天然矿物或固体废弃物制备成的以硅氧四面体与铝氧四面体聚合而成的具有非晶态和准晶态特征的三维网络凝胶体。 1.2地质聚合物的特点 地质聚合物是一种具有三维网络结构的新型胶凝材料,其主要键合类型由Si-O-Si 键和 Si-O-Al 键组成。与普通 Portland 水泥相比,地质聚合物具有一系列性能优点[2-5]: (1)环境友好型#8212;CO2 排放量低。 (2)具有优良的抗压、抗折强度。 (3)具有良好的耐火、耐高温性能。 (4)耐酸蚀性能优异。 (5)

    含有机物化工废盐渣处理的实验研究文献综述

    1.化工废盐渣的来源与危害 1.1化工废盐渣的来源 我国正处在高速发展阶段,对化工产品需求很大。化学工业是我国支柱产业,其中以医药、农药为代表的生产企业在其生产过程中(成盐结晶、重结晶提纯、三废治理等环节)会产生大量的废盐渣。据不完全统计,我国这类危险废物的年产生量在1000万吨以上[1]。 1.2化工废盐渣的危害 化工废盐渣是一种产量大且难处理的污染物,这些废盐渣主要成分是氯化钠, 另外含少量的碳酸钠、氢氧化钠、水及有机物。所含有机物成分复杂,如氯苯类、硝基苯类、醇类、酚类等[2]~[5]。同时,因其具有盐的固有特性#8212;#8212;腐蚀性[6]~[7],所以普通处理设备往往难以稳定运行,处理困难,且处理成本高。 目前,多数企业多以厂内堆放来临时处置这部分危险废物,存在诸多弊端。在少数监管薄弱地区,少数企业甚

    独立分散纳米氧化铜的溶胶的合成与表征文献综述

    1文献综述 1.1前言 衡量长度的单位有很多,如米(m)、厘米(cm)等,纳米也是其中的一种。1nm等于10-9m。纳米材料的基本单元是纳米粒子,纳米粒子的直径一般在1-100nm之间。纳米粒子处于原子簇和宏观物质之间的过渡区,介于微观与宏观之间。当宏观材料被细分为纳米级颗粒后,纳米材料具有区别于宏观材料的性质,这些独特的性质使纳米材料得到了广泛的应用。从20世纪70年代开始,科学家便不断提出有关纳米材料的想法,90年代初发展成一门新兴学科。目前,各种新型纳米材料如纳米颗粒、碳纳米管等,在生物、医学等领域具有较广的发展前景。[1] 1.2纳米材料概述 从广义的概念来说,纳米材料是在三维空间中至少有一维处于纳米尺度的材料。纳米材料的基本单元按维数划分,可分为零维、一维和二维这三类,具体分类如表1。[2

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