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1.
青蒿琥酯对弓形虫滋养体超微结构的影响   总被引:6,自引:0,他引:6  
弓形虫是一种专性细胞内寄生、引起人兽共患性弓形虫病的病原体。先天性弓形虫病可造成胎儿流产、早产、死产及畸形 ,获得性弓形虫病临床症状复杂 ,具有较高致死率 ,WHO已确认弓形虫为AIDS的重要机会感染病原[1] 。目前使用的抗弓形虫药乙胺嘧啶、磺胺类制剂等均有一定疗效 ,但存在对胎儿的毒副作用。本研究观察了在体外试验中青蒿琥酯对弓形虫超微结构的影响。材料和方法RH株弓形虫滋养体感染Hela细胞 ,于感染弓形虫后分别以 3μg ml、15 μg ml青蒿琥酯作用于培养的Hela细胞 ,同时设无药对照组 ,于药后 4、8、12、…  相似文献   
2.
介绍了通过1,3-偶极环加成合成2,5-二取代异噁唑啉衍生物的液相合成方法, 利用聚乙二醇(PEG)支持的烯烃与由醛肟制得的腈氧化物反应制备了多种异噁唑啉衍生物, PEG解脱后产物的产率和纯度均很高.  相似文献   
3.
细菌L型是细菌在外界环境因素影响下所形成的细胞壁的缺陷型 ,几乎所有的细菌、螺旋体、立克次体和真菌都可发生此类形态学的突变。自 1 935年细菌L型变异发现以来 ,对其在实验室和临床诊断等方面均进行了大量研究[1] ,但随着抗菌素应用的日趋广泛和新抗菌素的生产和使用 ,临床上发现由L菌引起的感染病例也越来越多。由于L型菌细胞壁的完全或不完全缺陷引起生物学特征的明显改变 ,使常规培养失败 ,因此临床常有明显感染迹象而常规培养阴性的病例 ,适宜的诊断方法对于提高检出率有重要的作用[2 ] 。我们曾见 1例反复发热的病人 ,用负染电…  相似文献   
4.
5.
基于静电纺丝技术构筑了稳定均一的Ag-石墨烯-TiO2纳米复合纤维;并利用SEM、TEM、XRD、EDS和Raman等表征了材料的微观结构与组分;随后,我们研究了该复合纤维在可见光下的光电转换性能。结果表明:掺杂既可降低TiO2材料的禁带宽度,也能减缓光生电子与空穴的复合淬灭;Ag纳米晶的局域等离激元可增强纤维对可见光的吸收,石墨烯能促进光生电子与空穴的有效分离;可见光条件下,相比较于单一的TiO2纳米纤维,复合纤维的光电流密度提高4倍,达到0.81 μA·cm-2。  相似文献   
6.
森林脑炎 (russianspring summerencephalitis) ,又称蜱传脑炎 (tick borneencephalitis)、春夏型脑炎、苏联远东脑炎 ,是由森林脑炎病 (简称森脑病毒 )引起的 ,以中枢神经系统病变为特征的稳性传染病 ,也是一种自然源性传染病。伐木工人、到森林旅游的游客常被蜱叮咬而感染[1] 。我国也时有该病发生的报道。典型临床症状为高热、意识障碍、脑膜刺激特征及瘫痪等。后遗症较重 ,病死率较高 ,但愈后有稳定的免疫力。目前该病的发病机理尚不很明确 ,本实验观察了实验性森林脑炎病毒感染小…  相似文献   
7.
针对云计算SLA中响应时间这一衡量云服务质量的重要指标,本文提出了一种DSIC(占优策略激励兼容)机制.在所有云资源提供商都是理性的这一共同知识假定下,DISC机制能保证云资源提供商显示真实的资源成本信息,云服务提供商以此为前提选择预算约束下能够在最短时间内完成用户任务的云资源提供商,从而达到优化用户服务响应时间的目的.本文对该机制的性能进行了严格证明,最后提出了一种寻找最优资源提供商组合的算法.  相似文献   
8.
Q热立克次体是人兽共患传染病Q热的病原体,本文用Q热立克次体腹腔注射感染BALB/c小鼠,用透射电镜观察发病小鼠肝脏和脾脏内立克次体的超微结构。结果发现,在肝脏和脾脏有大量立克次体。Q热立克次体见于脾脏网状内皮细胞、巨噬细胞以及肝脏枯否氏细胞胞浆中,多聚集在一起,  相似文献   
9.
基于静电纺丝技术构筑了稳定均一的Ag-石墨烯-TiO2纳米复合纤维;并利用SEM、TEM、XRD、EDS和Raman等表征了材料的微观结构与组分;随后,我们研究了该复合纤维在可见光下的光电转换性能。结果表明:掺杂既可降低TiO2材料的禁带宽度,也能减缓光生电子与空穴的复合淬灭;Ag纳米晶的局域等离激元可增强纤维对可见光的吸收,石墨烯能促进光生电子与空穴的有效分离;可见光条件下,相比较于单一的TiO2纳米纤维,复合纤维的光电流密度提高4倍,达到0.81μA·cm-2。  相似文献   
10.
微载体 (microcarrier,MC)是由天然葡聚糖或各种合成聚合物组成的固体小颗粒 ,其直径由5 0 μm至数百微米不等。由于该系统具有表面积大、生长环境均一、取样及细胞计数简单等特点 ,适合于培养原代细胞及二倍体细胞株 ,为动物细胞大规模培养提供了重要的工具[1] 。自 1 96 7年荷兰的VanWezel首创应用微载体以来 ,该技术得到了迅速发展 ,近年来国外开发的MC主要有液体微载体、大孔明胶微载体、甲壳质微载体、聚苯乙烯多孔微载体图 2、PHEMA微载体等 ,国内部分单位也试制了微载体 ,如SH 2型、MC 1型微载体…  相似文献   
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