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以去氢骆驼蓬碱为原料,经过脱甲基、烷基化等步骤,合成了一系列双-β-咔啉衍生物.目标化合物均经核磁共振谱(NMR)和质谱(MS)进行结构确证.以顺铂为阳性对照药,采用四甲基偶氮唑盐(MTT)法考察了目标化合物体外抗肿瘤(Bel-7402,786-0,BGC-823,A375,769-P和MCF7等6株细胞)活性.结果表明,化合物4g和4o与阳性对照药相比具有良好的抗肿瘤活性,其半抑制浓度(IC_(50))值均小于10μmol/L.初步构效关系研究表明,当桥链亚甲基数目为8~10,β-咔啉环上9-丁基或9-异丁基取代时,化合物的抗肿瘤活性较强. 相似文献
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合成了组成为Ln(C8H6N2O)2(NO3)3.(Ln=La-Lu)的镧系硝酸盐化合物与1,8-二氮萘-N-单氧化物的固体络合物,用元素分析,UV,IR,摩尔电导,差热分析,热重分析及X光粉末衍射等测定了新化合物的组成及有关性质. 相似文献
84.
自然数方幂求和问题:即Sp=1p+2p+…+np求和,两千多年来,为人们关注和熟知.三百多年前,贝努利用二项式定理及递归方法,对每个自然数p,可逐个求出Sp.今天,Sp的求法仍在不断被改进、创新.这在许多著作及刊物中均可找到.我们知道:p<-1时,Sp收敛.例如熟知 limn→∞(112+122+…+1n2)=π26.当p≥-1时,Sp发散.(p=-1时Sp=11+12+…+1n,即调和级数,可用递归型公式求和).当p为非负整数时,熟知S0=n,S1=n(n+1)2,S2=16n(n+1)(2n… 相似文献
85.
复习说明]数形结合既具有数学学科的鲜明特点又是数学研究的常用方法.纵观多年来的高考数学试题,以数学方法论的观点把“数形结合的巧妙运用”拟为高考数学复习的专题很有必要.本专题复习的重点是巧妙运用数形结合的数学思想方法来研究一些抽象的数学问题,难点是数形结合所依赖的铺垫变形与相关几何意义的联想.[内容提要]数形结合就是把抽象的数学语言与直观的陪衬图形有机结合起来思索,促使抽象思维与形象思维的和谐复合,通过对规范图形或示意图形的观察分析,化抽象为直观,化直观为精确,从而使问题得到简捷解决.华罗庚先生曾… 相似文献
86.
高速工具钢为高碳高合金工具钢,常温下样品酸溶分解较为困难。本文利用微波消解提高溶样的温度和压力,在王水、氢氟酸和硫酸介质中使样品充分消解,再用饱和硼酸溶液络合过量的氢氟酸,基体匹配消除铁基体的影响,ICP-AES法同时测定锰、磷、镍、铜、铬、钒的含量。测定高速工具钢标样,测定值与标样值相吻合,本方法的精密度在0.55%~4.06%。加标回收率在95.6%~114.8%,满足测定要求。 相似文献
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88.
89.
首先通过传统的多元醇方法合成了表面光滑的银纳米线,然后利用Fe(NO3)3作为刻蚀剂在室温条件下对合成的银纳米线进行刻蚀得到了具有波纹状表面的银纳米线. 通过扫描电镜(SEM)分析表明:银纳米线的表面粗糙程度随着刻蚀剂量的增加而增加,但过量的刻蚀剂又会导致纳米线的断裂甚至形成球状颗粒;当刻蚀剂的量为100 μL时,获得了波纹状表面的银纳米线. 对结晶紫(CV)的表面增强拉曼光谱(SERS)结果表明,这种波纹状银纳米线的拉曼信号强度比表面光滑的银纳米线提高了约5倍,其检测限可低至10-10 mol/L. 此外,这种优势还可以延伸到敏感性检测10-9 mol/L的对巯基吡啶(4-Mpy)分子,可以作为一种普适、有效的SERS活性基底. 相似文献
90.
Graphene and other two-dimensional materials have recently emerged as promising candidates for next-generation,high-performance photonics. In this paper, the progress of research into photodetectors and other electro-optical devices based on graphene integrated silicon photonics is briefly reviewed. We discuss the performance metrics, photo-response mechanisms, and experimental results of the latest graphene photodetectors integrated with silicon photonics. We also lay out the unavoidable performance trade-offs in meeting the requirements of various applications. In addition, we describe other opto-electronic devices based on this idea. Integrating two-dimensional materials with a silicon platform provides new opportunities in advanced integrated photonics. 相似文献