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151.
物理交联聚乙烯醇/羟基末端聚酰胺-胺树型高分子水凝胶的制备与性质研究 总被引:2,自引:1,他引:1
聚乙烯醇(PVA)是一种水溶性的生物相容性好并可降解的合成高分子,PVA通过化学或物理方法交联可以形成水凝胶,PVA与聚丙烯酸(PAA)、聚N-异丙基丙烯酰胺(PNIPA)、聚乙烯基吡咯烷酮(PVP)及壳聚糖形成互穿网络型水凝胶,改善凝胶的性质,另一方面,树型高分子是一 相似文献
152.
153.
报道了利用改进的冷冻蚀刻制样技术对非水介质中原位合成的纳米分散系进行的电子显微镜表征结果。研究了冷冻蚀刻电镜技术观测原位合成纳米分散系的制样步骤、制样方法,并利用冷冻蚀刻电镜技术原位观测了3种纳米分散相的粒径、粒径分布和聚集状态。激光散射法与冷冻蚀刻电镜表征的对比表征结果表明:纳米分散系中纳米相的粒径和粒径分布用两种表征方法所得结果基本一致,但冷冻蚀刻电镜表征与激光散射法相比具有准确、直观、清晰、立体的特点,并且可同时采集多种信息。与激光散射法相比,是一种表征非水纳米分散系的理想方法。 相似文献
154.
线粒体钙离子单向转运体是一种位于线粒体内膜上的转运蛋白,具有选择和传导钙离子的功能,参与多种细胞的生理过程。目前已经确定了该单向转运体的组成成员,其中包括离子转运蛋白MCU、MCU的负调控亚基MCUb、2个Ca2+结合蛋白MICU1、MICU2以及MCU的调控亚基EMRE蛋白。近十多年来已经有大量的研究提出并构建了多种线粒体通过该单向转运体调节Ca2+摄取的模型。最近对其研究的重点转向单向转运体单个组分的结构以及对它们复合体的结构表征。这些问题的解决得益于结构生物学中核磁共振技术、X射线衍射技术的持续发展和冷冻电镜技术的突破。回顾了结构生物学技术在有关单向转运体结构问题过程中的综合运用。这一内容将有助于我们了解核磁共振、X射线晶体学以及冷冻电镜技术各自的优缺点,同时深入探究线粒体钙离子单向转运体各部分的结构及其发挥功能的分子机制。 相似文献
155.
本文以聚乙烯醇(PVA)、纳米羟基磷灰石(n-HA)和丝素蛋白(SF)为原料,采用物理共混法、反复冷冻解冻法和NaCl粒子制孔法制得了具有三维结构的PVA/n-HA/SF多孔复合水凝胶,以作为人工角膜支架材料。测试了这种多孔复合材料的含水率、拉伸强度和断裂伸长率,并对其进行了红外谱图、X射线衍射光谱、热重及电子扫描显微镜分析。结果表明,丝素蛋白的添加量增加时,多孔复合水凝胶的含水率相应提高,含水率稳定在75~82%之间;其拉伸强度在0.43~1.00MPa之间,断裂伸长率在183.76~237.53%之间,可以达到人体正常状态下眼压要求,其中复合水凝胶的最佳配比为:PVA:SF:n-HA=10:5:1。;IR和XRD分析表明复合水凝胶在物理交联过程中,各种成分均匀复合,无化学键变化;扫描电镜显示该水凝胶材料具有均匀的三维多孔结构。 相似文献
156.
建立了冷冻水产品中乙萘酚残留的高效液相色谱-荧光检测(HPLC-FD)方法。样品经乙腈提取,平行蒸发仪浓缩,乙腈-甲苯溶液溶解残留物,固相萃取-冷冻去脂净化,HPLC-FD法分析,外标法定量。乙萘酚在0.50~10.00μg/mL范围内线性关系良好,R2=0.9998。添加水平在0.50、1.00、5.00 mg/kg时平均回收率在74.8%~91.7%之间,相对标准偏差为2.5%~9.4%。方法简便、高效、精密度高,适用于水产冻品中乙萘酚的测定;同时发现乙萘酚的降解速率与浓度有关,化学性质稳定。 相似文献
157.
158.
电镜-能谱仪在柳树叶重金属污染研究中的应用 总被引:1,自引:1,他引:0
采用自然干燥、化学处理、冷冻处理3种方法制备待测样本,运用扫描电镜和透射电镜结合X射线能谱仪研究柳树叶肉组织对重金属的累积状况,并定位到栅栏组织的细胞壁,为定性定量以及定位分析组织细胞固定、转移重金属污染探索合适的制样方法.结果表明:(1)重金属Pb、Cu、Cd、Zn在柳树叶肉组织被检测到,并已进入到细胞壁内,同时定量结果显示污染越严重,重金属累积量越多,证明了柳树叶对重金属污染的吸收能力;(2)通过综合比较,认为冷冻处理的样本比较适合进行植物组织微区的元素定性定量以及定位分析,因此推测冷冻制样加冷冻电镜的方法将会最为理想. 相似文献
159.
160.
以某风冷冷冻柜为研究对象,分别从毛细管长度、制冷剂充注量、频率变化三个方面试验分析毛细管对制冷系统性能的影响。试验得出最佳毛细管长度为650mm;最佳充注量为1060g;系统高能效比的频率范围在20Hz~60Hz之间,对于在稳定工况下运行的机组,变频并不能起到很好的节能效果。通过标准毛细管和使用一定时间后的被测毛细管的对比分析,改变电流模拟分析系统启停,得到以库中央温度和冷凝器中央温度为代表的影响系统性能的变化曲线。实际运行中可通过监测库中央温度、冷凝器中央温度、压缩机吸气和排气温度、压缩机上下表面温度,与标准毛细管对比就可准确判断出系统运行状态是否正常。 相似文献