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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    20-(s)原人参二醇在大鼠体内代谢产物的相关研究文献综述

    代谢产物前处理技术综述 【摘要】 代谢产物是系统动态平衡的关键调节,在代谢组学的研究分析工作流程,样品预处理是一个关键步骤,因为它有在两个方面有重大影响,总体覆盖率和获得的代谢概况的质量以及数据的生物学解释。因此,它可被认为是最容易出错并且耗时的步骤代谢组学研究,并且是导致实验室结果不一致的主要原因之一[1]。样品前处理技术的选择需要考虑到不同样品的性质,目前样品前处理的技术主要有蛋白去除,液液萃取,液固萃取等。此综述主要就这几种技术进行阐述。 【 Abstract 】 Metabolic product is the key to the system of dynamic balance adjustment, in metabonomics analysis workflow, sample pretreatment is a key step, because it has a significant effect in two aspects, the overall quality and coverage and the metabolic profile of the biological explanation of da

    无花果多糖的分离纯化及其生物学活性的初步研究文献综述

    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) 研究背景 无花果中化学成分含量丰富,药用价值高。无花果多糖具有一定的抗肿瘤和免疫方面的相关活性,但由于多糖的化学成分及结构解析比较复杂,其相关的作用机制,构效关系还需要进一步研究。 二、研究目的及意义 本课题致力于分离主要杂质,得到多糖纯品,分析其抗氧化活性、抗肿瘤、免疫方面的相关生物学活性。 三、实验方案 正交设计水提醇沉提取粗多糖方案,色谱法得到精多糖及氧化活性的研究 四、进度安排 2020.2-2020.3:检索、阅读相关文献,理解本课题的内容和意义,分析本课题的工作,完成准备工作; 2020.4-2020.5:目的蛋白的表达纯化,免疫原性评价 2020.5-2020.6:总结所做的工作,完成论文写作,并准备答辩

    黑曲霉次生代谢产物研究文献综述

    一、研究问题:黑曲霉次生代谢产物的化学结构及其药理活性。 二、研究手段:课题拟取黑曲霉标准菌株,在适宜环境下发酵,用超声破壁,有机溶剂萃取,柱色谱及薄层色谱等手段得到纯化合物,运用IR,NMR,MS等波谱技术分析化合物结构,并查阅相关文献全面深入地研究其生理活性。下图为简略实验流程: 发酵培养黑曲霉标准菌株 过滤 发酵液 菌丝体 浓缩后柱色谱分离纯化 对单个化合物进行结构鉴定及药理活性测试 三、文献综述: 黑曲霉次生代谢产物研究 摘要:黑曲霉,是FDA准许使用的食品工业用微生物的一种,安全性高,广泛用于工业发酵和异源蛋白表达载体,生产酶制剂和各种有机酸。近年开始有学者研究开发其代

    二氢杨梅素的大鼠体内初步药动学研究文献综述

    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) 二氢杨梅素(DMY 或 DHM) 又称蛇葡萄素(AMP)、白蔹素、双氢杨梅树皮素、双氢杨梅素、福 建茶素等,是一种二氢黄酮醇类黄酮化合物,1940 年,首先从蛇葡萄属植物楝叶玉葡萄 Ampelopsis meliaefolia (Hand. –Mazz.) W. T. Wang的叶中分离得到。二氢杨梅素广泛存在于蛇葡萄科蛇葡萄属植物中,在藤茶中的量可以达到30%,也存在于杨梅科、杜鹃科、藤黄科、大戟科、橄榄科、豆科、 山榄科及柳科等植物中。既往研究证实二氢杨梅素 具有抗氧化、抗肿瘤、抗炎、解酒保肝、抗病原微生物及调血脂等多方面的药理作用。此外,二氢杨梅素还具有抗高血压、抑制体内血栓形成、降血糖等生物活性。 药物代谢动力学(pharmacklinetices)简称药动学,主要研究机体对药物的处

    微波灭菌对中药粉末适应性评价研究文献综述

    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) 研究背景 微波灭菌是一种新兴的内加热灭菌方法,其灭菌速度快、适用于多种物质、节能安全,与传统外加热灭菌方法(流通蒸汽灭菌、干热灭菌等)相比,微波灭菌可在较低温度下操作,所以微波灭菌导致的产品损失较小[1]。 微波是电磁波,其波长0.1mm-1m,频率300MHz-300GHz,穿透力强。微波灭菌利用微波对微生物的热效应和非热效应实现高效灭菌[2]。热效应是微波使极性分子如蛋白质、核酸,发生剧烈快速转动和排列,与其他分子碰撞升温,使蛋白质分子等变性失活;非热效应是主要原理,即微波改变细胞膜内外离子浓度,细胞膜通透性改变,导致细菌细胞功能紊乱的作用[3]。目前微波灭菌技术多用于药材、口服液、胶囊、片剂、丸剂等,用

    基于几丁质纳米纤维制备Pickering乳液文献综述

    目录 1 前言 5 1.1 研究背景 5 1.2 立题依据 6 2 文献综述 6 2.1 几丁质及其性质 6 2.2 几丁质及其纳米纤维的制备 7 2.3 Pickering乳液及其性质 8 2.4 Pickering乳液稳定性的影响因素 9 3 参考文献: 10 1 前言 1.1 研究背景 Pickering乳液是一种用固体颗粒代替普通表面活性剂而稳定的一种乳液,因为它可以广泛用于食品、医药及化妆领域,所以Pickering乳液被认为是一种极其重要的配方而用于生物活性物质的递送系统。用于稳定Pickering乳液的固体颗粒可以使有机粒子,如聚合物乳胶,也可以是无机粒子,如硅颗粒和陶土颗粒等,然而天然聚合物形成的颗粒具有更多的优势,尤其是多糖,作为天然聚合物的一大类,具有显著物化及生物特性。然而几丁质(又称壳多糖)作为自然界中储量仅次于纤维素的结构性多糖的可再生资

    城郊结合部社区“违规”张贴广告传播效果研究文献综述

    城郊结合部社区“违规”张贴广告传播效果研究文献综述 一 摘要 本文主要阐述了关于农转非社区、社区传播和“违规”张贴广告的概念解读,以及新媒体对社区文化传播的作用,社区传播的概念已经有了比较成熟的发展,将再次基础上结合农转非社区的概念进行归纳,探讨新媒体对农转非地区文化重建的影响。 二 引言 当下,城市是信息传播的中心,而农村社区在城镇化过程中媒介传播特点也发生了变化。在我们的社会生活中,媒体不是存在于真空之中,而是在极为丰富的具体场景中被使用。当前农村社区处在传统媒体向新媒体过渡阶段,而正处于城镇化的农村社区的传统媒体传播现状如何、与城市不同新媒体传播对农转非地区的影响如何?本文将对这些问题进行探讨。 关键词:农转非;社区传播;违规张贴广告;传播效

    植物根表功能微生物鉴定及功能性分析文献综述

    1 研究背景 合成肥料和农药一直被认为是提高作物产量的重要途径,然而,随着化肥的大量使用,导致的土壤质地恶化、肥力下降及生态环境污染等问题日益突出,因此,减少使用化学合成品,发展绿色农业已成为必然趋势。微生物肥料因其绿色、安全、无公害等特点,正发挥着越来越重要的经济效益、生态效益和社会效益。微生物肥料逐步成为了有机农产品基地所施肥料中的主力军以及维护人类健康的理想肥料。 微生物肥料,确切地说,生物肥料主要是菌而不是肥料,因为其本身几乎不含植物生长发育需要的营养元素,而含大量的微生物,在土壤中,通过改善作物的生命活动来改善作物的营养条件。过去十年,我国微生物肥料行业处于稳定、快速、全面发展期,同时微生物肥料的非养分效应也得到广泛的研究,主要将其作为潜在的

    瓷器缓冲包装的优化设计文献综述

    一、研究背景 包装是市场的浓缩 ,是强有力的营销手段。如今激烈的市场竞争 ,在某种意义上已经表现为产品的包装竞争。[4]消费者是营销的终极市场。针对不同的消费者层应取不同的包装营销策略。陶瓷包装是陶瓷文化最具表现方式之一, 具有悠久的历史。中国的陶瓷包装在国际上也有着举足轻重的地位。随着陶瓷的出现和发展, 陶瓷包装应运而生。好的包装设计不但可以很好的保护陶瓷, 更可以促进陶瓷产品的推广和发展。目前, 虽然我国对于陶瓷包装有较高的研究成果, 但陶瓷包装的工艺依然有广阔的发展空间。随着陶瓷工艺水平逐渐提升, 对陶瓷包装的设计要求和结构要求也不断提高。未来的陶瓷包装设计不仅是满足陶瓷本身的艺术和功能的基础, 更加会采用独特的装饰和新型的工艺。 [1] 二、国内外研究现状 据报道,近几年我

    木质素基多臂星型共聚物的可控制备及其性能研究文献综述

    木质素的化学改性研究进展 1.前言 木质素具有复杂、无规则的三维网络结构,其主要构成元素为C、O、H等。根据工业生产中实际提炼方式的差异,木质素可分为碱木质素、酶解木质素、有机木质素和木质素磺酸盐等[1],且不同种类的木质素产品组成结构也有差异。现有研究显示,木质素主要是由对羟基苯基丙烷、紫丁香基丙烷和愈创木基丙烷等基本结构单元构成[2]。不同基本单元间主要依靠C-O和C-C键联接(还存在部分氢键的相互作用),包括alpha;-O-4、beta;-1、5-O-4、beta;-beta;和beta;-O-4键等多种不同联接方式。其中,C-O醚键连接方式约占66~80 %,C-C键约占20~33 %。 木质素分子结构中含有-C=O、-OCH3、-OH、-C=C-等功能团,可发生水解、磺化、烷基化、氧化、硝化、还原、接枝共聚、酰化、缩合等多种化学反应[2],在聚合物材料、催化剂、分散

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