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毕设综述网 > 搜索结果

    找到约5533个结果。

    杉木-木荷混交林对土壤理化性质的影响文献综述

    关于杉木-木荷混交林土壤理化性质研究 1、杉木和木荷的性质 杉木(Cunninghamia lanceolate)是我国南方特有的用材林树种,也是福建省安溪县20世纪中后期主要荒山造林绿化树种,其树生长快,产量高,材质优良,用途广泛,经济价值高。但由于杉木针叶养分含量低,分解慢,造成林地土壤肥力差。因此长期经营纯林会导致林地土壤肥力衰退,生产力下降,林木生长不良,林地生态环境恶化,甚至致使林地水土流失。为了提高林木生长量,充分发挥林种多样性,提高林地土壤肥力,改变林地生态效益,把部分杉木纯林改造,调整林分结构,改变林地生态环境,将杉木针叶树种与木荷阔叶树搭配混交造林,是当前改变林地生态效益的惟一途径。    木荷(Sdhima Superba Gardn.et Champ)属常绿大乔木,是我国珍贵树种之一。木荷树干通直,树高达30m

    核桃扁叶甲药剂防治试验文献综述

    核桃扁叶甲药剂防治试验 摘要:本文阐述了核桃扁叶甲的形态特征和生物学特性,分析了核桃扁叶甲的为害方式。并从不同的角度介绍了核桃扁叶甲的防治方法。 关键词:核桃扁叶甲、形态特征、生物学特性、防治方法 1.课题的来源和意义 1.1课题的来源 经济林病虫害防控 1.2选题意义 在2003年之前,核桃扁叶甲在我国分为3个亚种:黑胸亚种G.depressa thoracica Baly、淡足亚种G.depressa pallipes Chen和指名亚种G.depressa depressa Baly。2003年,葛斯琴[1]等人通过对核桃扁叶甲3个亚种的形态学的比较研究,并且结合生物学和生物地理学方面的资料,对其分类地位进行了订正,将3个亚种提升为种,其中指名亚种提升为核桃扁叶甲G.depressa Baly。广泛分布于四川、江苏、甘肃、湖南、湖北、辽宁等核桃产区[2][5]。该虫主要为害核桃、核桃楸、枫

    敲除PDK蛋白基因对PDHA磷酸化水平影响研究文献综述

    敲除PDK蛋白基因对PDHA磷酸化水平影响研究一、摘要(Abstract)筛选PDK1,PDK2,PDK3,PDK4的单克隆细胞,利用CRISPR技术敲除MEF细胞基因组中PDK1,PDK2,PDK3,PDK4蛋白的基因,观察WT和KO细胞中PDHA的磷酸化水平变化。 二、背景(Background/Introduction)葡萄糖稳态受损是引起代谢疾病的危险因素之一,包括肥胖、2型糖尿病和癌症。 在葡萄糖代谢过程中,丙酮酸脱氢酶复合物(PDC)调节了一个主要的调控步骤,即丙酮酸氧化脱羧作用到乙酰辅酶a的不可逆反应。 PDC的严格控制至关重要,因为它在葡萄糖处理中起着关键的作用。 而PDC活性受到丙酮酸脱氢酶激酶(PDK1 - 4)和丙酮酸脱氢酶磷酸酶(PDP1和2)磷酸化的严格调控,PDKs和PDPs表现出独特的组织表达模式、动力学特性和调控分子的敏感性。 在过去的几十年里,在患者和哺乳动物的组织中都观察到PDKs的上调,这

    利巴韦林片生产工艺与质量稳定性研究文献综述

    研究目的、意义、国内外文献研究综述 研究目的 利巴韦林是广谱抗病毒药。体外具有抑制呼吸道合胞病毒、流感病毒、甲肝病毒、腺病毒等多种病毒生长的作用,其机制不全清楚。本品并不改变病毒吸附、侵入和脱壳,也不诱导干扰素的产生。药物进入被病毒感染的细胞后迅速磷酸化,其产物作为病毒合成酶的竞争性抑制剂,抑制肌苷单磷酸脱氢酶、流感病毒RNA多聚酶和mRNA鸟苷转移酶,从而引起细胞内鸟苷三磷酸的减少,损害病毒RNA和蛋白合成,使病毒的复制与传播受抑。对呼吸道合胞病毒也可能具免疫作用及中和抗体作用。 目前利巴韦林片剂存在可压性差, 容易出现松片和片面斑点。为了得到最佳的处方和工艺, 利用预试验找出影响片剂外观和硬度因素, 根据经验和试验结果, 用正交试验的方法对处方进行优化, 以合理指导生产

    siRNA递送载体的设计与初步评价文献综述

    一、研究背景及意义 1.RNA干扰现象及作用机制 RNA干扰(RNAinterference,RNAi)是生物体内普遍存在的生物现象,能高效、特异地沉默靶标基因,具有巨大的治疗潜力,可用于多种疾病的治疗,如病毒感染性疾病、癌症、遗传性疾病等[1]。 siRNA是RNA干扰现象中的效应分子。细胞内长双链RNA(dsRNA)由核酸内切酶(RNaseⅢ)切割成21~23bp的siRNA,siRNA再与胞内一些酶(包括内切酶、外切酶、螺旋酶等)结合形成RNA诱导的沉默复合物(RNA-inducedsilencingcomplex,RISC),在ATP依赖性的解旋酶作用下,siRNA双链不对称打开,正义链离去被降解,此时RISC被激活,再特异性地与靶mRNA的同源区结合,通过酶的作用使mRNA降解,而产生基因沉默效应[2,3]。 2.siRNA递送系统的研究进展 2.1siRNA递送过程中的问题 2.1.1半衰期短,易降解 siRNA的分子量低于肾小球滤过截留分

    几种产天然色素的微生物的初步鉴定及其色素性质的研究文献综述

    开题报告内容: 拟研究解或解决的问题 食用色素是食品工业中不可缺少的添加剂, 分人工合成色素和天然色素。 天然色素与人工合成色素相比有无毒、安全性高、色泽自然鲜艳、并有很高的营养价值和药理功能等优越性, 日益受到重视和青睐。 天然色素现在主要是从植物、动物材料和微生物细胞中获取。 因动植物材料生长繁殖受季节、气候、产地等因素的影响, 原料不足, 从中提取的色素价格昂贵, 应用受到局限, 而利用微生物资源生产天然色素, 克服以动植物为原料生产天然色素的诸多缺点, 并且易于工业化。 因此, 采用微生物生产天然色素将逐 渐成为天然色素来源的主流。因此本课题研究的是对几株产天然色素的微生物鉴定及其色 素性质的研究。进而为天然色素提供有效参考。 采用的研究手段 本实验利用有机提取

    一株低温氨氮降解菌的筛选和鉴定文献综述

    一株低温氨氮降解菌的筛选和鉴定课题性质 radic;基础研究应用课题 设计型 调研综述 理论研究研究问题:氮素循环是生态系统物质循环的重要组成之一。 然而,氮肥的使用及高密度水产养殖的发展,在带来巨大经济效益的同时也造成了严重的环境污染问题。 在水产养殖中,因氮磷元素含量过高而造成的水体富营养化情况频繁出现,除使水质恶化及破坏其中的生态平衡外,其中的氨态氮和亚硝态氮对养殖动物具有较强毒性,特别是氨态氮( NH4 -N) ,它能直接或间接影响着鱼类的生长和繁殖乃至死亡[1]。 已有研究报道表明假丝酵母[2]、诺卡氏菌[3]、光合细菌[4]、硝化细菌[5]等对养殖水体中的氨态氮具有较强的去除能力。 但存在接种量大、应用成本高等缺点。 而芽孢杆菌易分离、易培养,该类微生物不仅可产生多种胞外水解酶,分解

    浅析中药价格指数运行现状及其对中药产业发展的影响文献综述

    目的:中药产业发展中的问题主要是中药价格不稳定,从而引发的一些例如涨价一哄而上扩大种植面积,价格下跌时纷纷缩减种植面积等对中药发展不利的情况。 分析其原因,我们可以得出以下几个主要因素:1、种植户分散,缺乏供求信息,涨价时一哄而上扩大种植面积,跌价时又纷纷缩减种植面积;2、游资炒作,导致中药材价格暴涨暴跌;3、中药质量控制标准滞后于中药发展的需要。 对比化学药价格指数对产业发展的积极影响来预测中药价格指数的出台对稳定中药材价格,促进中药产业发展的作用。 意义:中医药学的发展正处在一个极其复杂的特殊阶段。 如何正确解决中西医药的关系,探讨中国医药学发展道路,始终是医学界亟待解决的现实问题。 客观上,西方医学的传入为我国带来了新的医学科学知识,涌入了一些先进

    炭黑对微藻毒性效应研究文献综述

    一、研究背景炭黑作为一种有机碳是生物质或化石燃料不充分燃烧产物的连续统一体,这些物质均具有高碳含量、高芳香化组分,结构异质性等特点,其颗粒大小、生物化学活性和迁移能力也随着碳化程度的不同而变化。 据估算,全球范围内每年约有114379Tg(1Tg=1012g)的炭黑产生,广泛存在于大气、土壤、水和沉积物中。 由于炭黑具有稳定的化学结构,加之有机无机复合体的物理保护作用。 其在环境中可以存在几千上万年,是全球碳循环中稳定碳库的重要组成部分。 炭黑在生物地球化学循环中扮演重要角色。 同时,炭黑具有巨大的比表面积,发达的孔隙结构,可以作为重金属和有机污染物的优良吸附剂,影响其迁移和转化过程。 另一方面,炭黑的强吸光能力,改变了地球辐射热量平衡,进而影响全球气候变化,加速冰川积雪

    巨噬细胞膜包被的活性氧敏感纳米粒的构建与肿瘤靶向性评价文献综述

    1. 课题背景1.1肿瘤治疗主要手段作为肿瘤治疗的三大支柱,手术、放疗、化疗起着重要的作用,而局部消融术及新兴的生物免疫治疗也对人类抵抗肿瘤的侵害贡献着自己的力量。 这5种手段组成了我国传统的肿瘤治疗模式。 第一种手术治疗恶性肿瘤是最古老的方法之一,但手术并非适应于所有恶性肿瘤的抬疗,尚存在有明显的局限性,且手术切除肿瘤的同时常需切除一部分正常组织,造成术后一定的后遗症和功能障碍。 第二种放射治疗虽然对肿瘤细胞有比较直接的杀死和抑制作用,但有较大的副作用,会对人体的正常组织形成破坏,而且由于放疗只能对原发灶进行治疗,无法杀死转移已经转移的肿瘤细胞。 第三种化疗由于化学药物毒副作用极大,在杀死肿瘤细胞的同时,也将正常细胞和免疫细胞一同杀灭,如果盲目使用化疗,

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