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河水中含有大量的污染物,河水与底泥之间的浓度不平衡,必然发生液相与固相间化学污染物质的重新分配。当水体中的污染物浓度大于底泥中污染物的浓度时,水体中的污染物就会向底泥沉降,而被底泥吸附;当底泥中的污染物浓度大于水体中的污染物浓度时,则底泥细粒表面吸附的可溶性污染物通过底泥-水界面向上扩散,溶入水体或在水流的作用下,底泥悬浮,从而再次影响水质。小清河是接纳济南市工业和生活污水的城市河道,笔者选取代表小清河生活污水污染的马鞍山底泥和代表小清河工业污水污染的大码头底泥样品,用静态和动态试验方法研究了小清河底泥污染物的释放规律及特征。 相似文献
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以糖蛋白核糖核酸酶B(RNase B)为研究对象,采用基质辅助激光解吸电离-串联飞行时间质谱(MALDI-TOF/TOF-MS)、傅里叶变换离子回旋共振质谱(FT-ICR-MS)的碰撞活化解离(CAD)和电子转移解离(ECD)多种质谱技术对RNase B的糖肽的完整信息进行解析.通过多种质谱相互验证,确定了RNase B的糖肽组分的氨基酸序列为SRNLTK、糖链结构为(HexNAc)2(Hex)5-(HexNAc)2(Hex)9及糖基化位点为第34位氨基酸残基.本方法为糖蛋白结构的全面解析提供了一种快速、有效、全面的研究思路. 相似文献
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增材制造,也称为三维(3D)打印,正推动制造、工程、医学等领域的全面创新升级。3D打印技术由于能够个性化定制生物的复杂3D微结构,构建仿生的功能化活组织或人工器官,近十年来在生物医学领域中取得了长足的发展。丝素蛋白(SF)是一种来源丰富、生物可降解、力学性能优良、细胞相容性极佳的天然有机高分子,为3D打印墨水的设计提供了一种有前景的选择。然而,作为结构蛋白,单一组分的SF具有的生理功能有限,且其经过打印后的稳定性较差,限制了SF在3D打印以及生物医药领域中的进一步发展。为此,研究人员通过化学改性技术和先进3D打印技术相结合,使得改性后的SF能够更适用于3D打印,并发展成为一种具有应用价值的生物材料。本文综述了SF的结构特征、SF的化学修饰策略、打印墨水的制备策略以及3D打印SF材料在生物医学领域的最新应用进展,并展望了3D打印SF生物材料的未来发展趋势,为其在更广阔领域的应用提供一定的借鉴。 相似文献