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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    盐酸沙格雷酯缓释药物生物等效性研究文献综述

    1.盐酸沙格雷酯研究进展 1.1盐酸沙格雷酯介绍 盐酸沙格雷酯(sarpogrelatehydrochloride,安步乐克,SARP),是由日本三菱制药公司生产的5-羟色胺(5-HT2)受体阻滞剂,可以特异性地与5-HT2受体结合。5-HT2型受体包括A,B,C3种亚型,它们均是G蛋白受体超家族的成员,主要分布于血管壁、血管内皮细胞、血小板、心脏、肾脏等组织和器官。SARP也作用于5-HT1受体以及α1及β1受体,但是对这些受体的作用与对5-HT2受体相比最大不超过后者的4%。其结构图见图1: 图l 盐酸沙格雷酷结构式 5-HT通过作用于其受体的过程参与机体内包括血管收缩、血小板聚集、活化、血栓形成和炎症等病理过程。5-HT2A受体拮抗剂盐酸沙格雷酚可以特异性地与5-HT 2A受体结合,改善微循环,抑制基质IV型胶原的分泌及一氧化氮合酶的合成,起到改善糖尿病肾病的作用。

    沼渣沼液中重金属的测定文献综述

    文 献 综 述 沼渣沼液合称沼肥,是以人畜粪便和各种农作物秸秆为原料,经沼气发酵后残存的固态及液态的残余物[1]。研究表明,沼液是腐熟的速效肥,含有丰富的有机质、腐植酸、N、P、K等营养成分,以及氨基酸、维生素、酶、微量元素等生命活性物质,而且这些营养物质的可利用率高,能迅速被作物吸收利用。沼渣的营养元素种类与沼液基本相同,但其有机质和有效养分含量高,一般将沼渣作为营养元素种类齐全,肥效缓速兼备的优质有机肥料[2]。 北京市农村能源办、潍坊医学院曾对厌氧消化残留物中的微量元素进行了分析测定,发现其中含有许多人体必需的微量元素,如铁、铜、锌、硒、铬、锰、镍、钙等,而被公认对人体有害的汞、铅、铋、锑等元素未有检出,说明施用沼肥是安全的[3]。迄今,国内对沼肥的研究主要针对养分物质,

    年产10000吨维生素C生产线工艺设计(Vc工段)文献综述

    文 献 综 述 一、维生素C简介: 维生素C,英文名称:Vitamin C,是人体所需营养素中六类物质中一种,它是维持正常生命过程所必需的一类有机物,维生素C主要以Vit C的形式存在于新鲜的蔬菜和水果中,也有以氧化型及少量结合态存在。维生素C是一种水溶性维生素,且毒性很小,但服用过多仍可产生一些不良反应。维生素维生素C具有抗坏血病的效应,所以又称抗坏血酸(Ascorbic Acid)。维生素C自1907年挪威化学家霍尔斯特在柠檬汁中发现后,1932年4月3日美国教授C#8226;C#8226;金分离出维生素C, 1934年才获得纯品。 二、目前我我维生素C生产现状: 维生素C是目前世界产销量最大,应用范围最广泛的一种维生素品种。该品种也是中国医药企业年产量、出口量最大的品种之一。从1998年开始出口量逐渐提高,如:1998年出口2.35万吨,1999年3.03万吨,2000年3.3万吨,

    年产10000吨维生素C生产线工艺设计(2-KGA工段)文献综述

    文 献 综 述 维生素C(Vitamin C ,Ascorbic Acid)又叫L-抗坏血酸,是一种水溶性维生素。维生素C外观为无色晶体,具有较强的还原性,加热或在溶液中易氧化分解,在碱性条件下更易被氧化,为己糖衍生物。维生素C是一种必需营养素,最广为人知的是缺乏维生素C会造成坏血病【1】。在生物体内,维生素C是一种抗氧化剂,因为它能够保护身体免于氧化剂的威胁【2】,维生素C同时也是一种辅酶【3】。当它作为食品添加剂,维生素C成为一种抗氧化剂和防腐剂的酸度调节剂。在人体中,它有助于维持机体的免疫系统健康,参与胶原,肉碱和神经递质的合成,是人体新陈代谢所必需的辅助化学物。广泛应用于医疗药品食品饲料等领域,具有广阔的前景【4】。对于维生素C生产工艺的研究,从而改进维生素C生产工艺、提高产品产量和质量。 一、维生素C

    昆仑路2号地块办公楼给排水工程设计文献综述

    全文总字数:3514字毕业论文课题相关文献综述雨水回用收集处理工艺研究摘要目前全球水资源短缺已成为公认的严峻问题,而我国建筑大多耗能量巨大。本文结合建筑和市政两方面,讨论雨水回用的必要性、收集和处理工艺以及用途。关键词:雨水回用雨水收集雨水处理AbstractThecurrentglobalwatershortagehasbecomerecognizedasaseriousproblem,butmostoftheenergyconsumptionofthebuildingishuge.Theobjectiveofthisstudywastodiscusstheneedforreuserainwatercollectionandtreatmentprocessesandusescombiningbothconstructionandmunicipal.Keywords:Rainwaterreuse;Rainwatercollection;Rainwatertreatment第一章雨水回用的意义1.1资源意义水资源缺乏是一个世界性的问题,在我国这一问题则更为突出。为了缓解水资源缺乏的现状,除了节约用水、回收利用污水外,充分利用水循环中的重要环节降水,显得极有必要。降水的人工利用,不仅可以缓

    臭氧催化氧化深度处理煤化工生化尾水的研究文献综述

    全文总字数:3653字毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述前言随着我国经济的快速发展,对能源的需求量也急剧增加。基于我国是一个富煤、贫油、少气国家的现状,为了缓解能源紧缺及能源的安全,致力于发展煤炭行业成为必然选择[1]。由于经生物技术处理后的尾水污染物浓度低,但存在一些残留的难降解有机物,这些有机物无法被微生物降解,因此煤化工生化尾水进行深度处理的研究成为热点。深度处理除可以使出水满足排放要求的同时,也可以减少水中的有毒有害物质,提高水的回用率,因此,深度处理在水处理中具有广泛的生态和经济意义[2]。1. 煤化工生化尾水的简介对煤化工废水的处理,如果单纯靠物理和化学方法,往往难以达到排放指标,所以需要几种不同的处理方法综合使用,才能使废水达到排放标准,通常为一级处理、二级处理和深度

    环氧脂肪酸甲酯的制备文献综述

    文 献 综 述 一、引言 增塑剂这一对于普通人来说十分陌生的名词,其实与人们的日常生活息息相关,每日生活中不可缺少的各种塑料制品中就添加了大量的增塑剂。传统的塑料制品增塑剂主要是邻苯二甲酸酯类,应用最为普遍。近年来,随着人们对健康的关注和对传统邻苯二甲酸酯类增塑剂研究的开展,发现邻苯二甲酸酯类增塑剂会对空气、水和土壤造成污染,且在环境中降解速度极慢,因而成为全球性环境污染物。 因此,发展高效、无毒、可降解的增塑剂成为塑料加工行业所关注的热点。与邻苯二甲酸酯类增塑剂相比,环氧植物油增塑剂的突出优点是无毒、耐热和耐光性能好。在各种环氧植物油增塑剂中,产量最大的是环氧大豆油,其消费量已占增塑剂总量的9~10%,是世界上用量仅次于邻苯二甲酸酯和氯化石蜡的第三大类增塑剂。 我国大豆

    检测有毒环境气体参数的单片机系统的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述一、单片机简介 单片机即单片微型计算机,是将计算机主机(CPU、内存和I/O接口)集成在一小块硅片上的微型机,只要再配置几个小元件,如电阻器、电容器、石英晶体、连接器等,就成为一个完整的微型计算机系统。单片机为工业测控而设计,又称为控制器(MCU)。具有集成度高、可靠性高、性价比高三大优势。单片机主要应用于工业检测与控制、计算机外设、智能仪器仪表、通讯设备、家用电器等,特别适合于嵌入式微型机机应用系统。二、单片机基本工作原理 一片MCS-51单片机芯片内含一个8位CPU、振荡器和时钟电路、至少128字节的内部数据存储器,可寻址外部程序存储器和数据存储器各64K字节,21个特殊功能寄存器,4个并行I/O接口,2个16位定时/计数器,至少5个中断源,提供两级中断优先级,可实现两级中断服务

    户外公共垃圾箱设计文献综述

    文 献 综 述 一、本课题来源、目的、意义、国内外概况 1、本课题来源 当前,世界的主导趋向是经济、环境、社会效益的结合。环境与发展问题正日益广泛地渗透到社会经济政治的各个领域,环境问题已由区域性问题发展到受人们普遍关注的全球性问题。本课题从环境保护措施中的垃圾合理回收利用的角度出发,以户外公共垃圾箱为研究中心展开研究。 2、本课题的研究目的 进入新的后工业时代,在整个人类社会高度重视生态环境与人类的可持续发展,高度关注人与自然和谐、科学发展的背景下,艺术设计师也不断调整和修正设计思想和设计目的,关注设计的环境效应和社会道德观念,以顺应不断发展变化的人类价值观念、消费观念和生活态度。 由生活垃圾造成的污染一直是中国最严重的社会公害之一。尤其是近年来,随着地区经济的迅猛

    葡萄糖氧化酶酶学性质的初探文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述引言葡萄糖氧化酶(GOD)是一种绿色、无污染的环保性食品添加剂。早期将GOD命名为β-D-吡喃葡萄糖氧化酶或β-D-吡喃葡萄糖需氧脱氢酶,简称为葡萄糖氧化酶;1961年国际生化协会酶委员会将其系统的命名为β-D-葡萄糖:氧1-氧化还原酶,欧盟系统编号为EC1.1.3.4。在1904年的时候,人们就在黑曲霉菌丝的丙酮干粉中发现葡萄糖氧化酶(GOD),但当时对其商业价值的认识不足没有引起人们的足够重视。直到1928年,M tiller从黑曲霉菌丝体经压汁处理后,从无细胞的提取液中发现了GOD,然后进行了葡萄糖酸酶学研究,进一步的了解其作用机理,才正式命名为葡萄糖氧化酶,并将其归入脱氢酶类。而后,Nak am atsu、W itt等先后对GOD,尤其是对其辅基FAD做了大量的研究,从分子角度进一步阐明作用机制。我国于20世纪70年代开始对

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