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41.
Ge-132对小鼠H22肝癌移植瘤的实验研究证明:1.Ge-132对H22肝癌移植瘤有一定的抑制作用,300mg/kg体重剂量抑瘤率达到36.19%;2.增强机体的抗氧化作用,抑制脂质的过氧化物水平;3.促进免疫功能,当Ge-132和环磷酰胺联合使用时,可抵抗环磷酰胺的免疫抑制作用,而且并不减弱其抑制瘤作用。  相似文献   
42.
微波消化技术在生物微量元素测定中的应用   总被引:6,自引:0,他引:6  
用微波消化技术消化了多种食物样品.与传统的干、湿消化法相比,微波消化更加简单、快速、节省、沾污少、损失少、环境污染少.用原子吸收测定样品中的Fe,C.V<2%,加标回收率为98%~100%,测定美国生物标准物质牛肝中的Fe的相对误差为0.3%,结果令人满意.  相似文献   
43.
报道了对JEE-4x型真空镀膜仪蒸发装置的改进以及建立蒸发材料回收装置的具体方法,并介绍了改进后该仪器在高分辨扫描电镜样品制备上的应用实例.实验证明,上述改进不但扩展了JEE—4x型真空镀膜仪的制样功能又节省了蒸发材料,集中了离子溅射法及常规高真空镀膜法的优点,完全满足SEM样品的分析要求,该方法简单易操作.  相似文献   
44.
对苯乙烯-丙烯腈-二乙烯基苯(S/AN/DVB)交联共聚机理研究曾发现,丙烯腈作为第三单体,可使DVB竞聚率比在S/DVB共聚体系中降低,相互分离显著,从而有利于合成性能较好的离子交换树脂;本文在此基础上,将S/AN/DVB共聚体中的氰基水解成羧基来合成含磺酸、羧酸双功能基树脂,解决了前人研究中仅有50%的氰基水解成羧基的问题,并首次将这种树脂应用于混合氨基酸的分离。  相似文献   
45.
密封罐微波消化法序列ICP-AES测定环境试样中多元素   总被引:7,自引:0,他引:7  
本文采用密闭罐微波消化方法快速分解生物、土壤、沉积物等环境样品。按样品性质,分别采用HNO3/H_2O_2或HNO_3/H_2O_2/HF在聚四氟乙稀密闭罐中于500W微波功率分解0.1~0.2g样品2~3min,溶液(或在其中加入10ml硼酸饱和溶液)稀释至2.5~5.0ml后,直接用序列ICP-AES法测定。方法准确度经分析6个生物、土壤、沉积物标准参考物质验证,10个元素的均值均与定值吻合。  相似文献   
46.
《结构化学》2005,24(6):F002-F002
南开大学化学学科创建于1921年,1995年成立化学学院。化学学院设有3个系(化学系、材料化学系、化学生物学系),4个研究所(元素有机化学研究所、高分子化学研究所、新能源材料化学研究所、催化科学与工程研究所)、2个研究中心(分析科学研究中心、理论与计算化学中心),2个国家重点实验室(元素有机化学国家重点实验室、吸附分离功能高分子材料国家重点实验室),1个农药国家工程中心。  相似文献   
47.
Zr(Ⅳ)/PVA功能膜的膜催化酯化反应研究   总被引:2,自引:1,他引:2  
在催化与渗透汽化分离技术相偶合的渗透汽化型膜反应器中,研究了羧酸酯的液相合成反应.实验中制备了两类具有强酸催化活性的zr(Ⅳ)/PVA(聚乙烯醇)功能膜,采用管式膜方式,以乙酸正丁酯的合成反应为探针,对这类新型的催化反应技术在催化活性、分离性能以及分离对反应转化的影响等方面进行了探索性研究。从得到的结果看,膜催化酯化反应过程的反应条件和缓,转化率可达到98%,反应的选择性为100%.  相似文献   
48.
王超  朱岩 《化学通报》1992,(9):32-35
对甾体激素的广泛研究和积累,形成了对甾体激素作用机制的经典认识。这就是经典的基因机制。对多肽激素的研究虽然不象甾体激素那样深入,但普遍认为多肽激素作用于细胞  相似文献   
49.
《离子交换与吸附》2007,23(5):F0004-F0004
全书共分17章,结合功能高分子材料的结构与性能、制备方法及应用领域,对离子交换树脂,吸附树脂,离子交换纤维和活性碳纤维,高分子膜分离材料,高分子色谱固定相,高分子试剂,高分子负载催化剂,导电高分子材料,电效发光聚合物材料,非线性光学高分子材料,液晶高分子材料,感光高分子材料,医用高分子材料,环境敏感高分子材料,高分子电解质,高分子染料,淀粉,纤维素衍生物高分子等进行了详细论述。[第一段]  相似文献   
50.
二芳基乙烯类光致变色材料的合成概述   总被引:2,自引:0,他引:2  
罗千福  范曲立  黄维 《有机化学》2007,26(2):175-187
由于具有多种潜在的应用价值, 光致变色化合物作为高级功能材料的研究在国内外广受关注. 在众多的有机光致变色化合物中, 二芳基乙烯特别是二噻吩乙烯, 由于其具有良好的热稳定性和优良的耐疲劳度而成为这类化合物的杰出代表. 近年来, 有关二芳基乙烯类光致变色化合物的各种合成及性能方面的报道已涉及到信息存储、分子开关、逻辑电路、液晶显示、磁性材料等众多领域. 主要是从有机合成的角度, 对这类材料的合成进行了较为全面的概括, 对各种合成方法分别加以介绍和分析, 对其发展趋势予以探索和展望.  相似文献   
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