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41.
原花色素(proanthocyanidins, 简称PC)存在于很多植物组织中。二十世纪80年代以来, 一些植物来源的PC得到了较系统的研究, 发现它们具有优异的抗氧化等一系列重要的保健生理功能, 受到药学、化妆品、功能性食品等健康相关领域的广泛关注, 尤其是其中一些聚合程度较低的PC(简称OPC)已经实现了较充分的商业开发和应用。本文对原花色素分析方法的研究进展进行了综述, 包括分光光度法、高效液相色谱法以及其他分析方法。 相似文献
42.
目的:评价过敏原的过敏症机理。方法:首先通过口腔灌胃的致敏方式建立αs1-酪蛋白致敏的BALB/C小鼠模型,通过测定小鼠特异性IgE抗体水平进行模型鉴定。评价αs1-酪蛋白对小鼠肥大细胞蛋白酶、组胺、细胞因子水平的影响,并进行临床和病理切片观察。结果:第42天用αs1-酪蛋白大剂量灌胃小鼠后,各组小鼠特异性IgE抗体水平显著升高,都产生不同程度的过敏症状,且中、高剂量组小鼠过敏反应强于低剂量组;以阴性小鼠为对照,致敏小鼠的肥大细胞蛋白酶、组胺、IL-4、IL-5、IL-10和IFN-γ细胞因子含量均显著升高,且随着致敏剂量的增加而增加;组织病理切片结果显示:αs1-酪蛋白中剂量和高剂量组小鼠产生了明显的炎症反应,局部肺泡隔塌陷或增厚,脾脏和胸腺中有淋巴结病灶产生,且小肠黏膜间质有炎细胞浸润。结论:基于BALB/C小鼠模型进一步揭示了αs1-酪蛋白的致敏机理。 相似文献
43.
采用热压罐成型方法制备铺层方式为[+45/-45]4s、[0/+45/-45/90]2s和[0/90]4s的碳纤维复合材料层合板,通过胶黏剂与铝合金板进行粘接获得异质材料单搭接胶接接头。利用落锤冲击试验机和万能电子试验机分别对三种接头进行低速冲击与冲击后静态拉伸测试,获得接头接触力-时间曲线和拉伸强度。通过CT扫描技术和数字图像相关(DIC)方法表征接头冲击损伤模式及表面应变演化过程,研究了铺层方式对接头抗冲击性能、冲击损伤模式以及剩余拉伸性能的影响。结果表明,复合材料铺层方式为[+45/-45]4s时,接头在冲击载荷作用下具有较高的抗冲击性能,但胶层界面脱粘损伤较为严重。与胶层界面脱粘相比,接头剩余强度对层合板分层损伤更为敏感。相较于[+45/-45]4s,[0/+45/-45/90]2s和[0/90]4s铺层方式接头的胶层界面脱粘范围与冲击后失效载荷退化程度较小,同时接头冲击后拉伸载荷主要集中于临近胶层的0°铺层且失效模式较为复杂... 相似文献
44.
45.
由于垃圾渗滤液COD、NH4-N浓度高,并且含有重金属等有毒污染物,通常,单纯的生物处理方式效果并不理想.高COD浓度的垃圾渗滤液经混凝沉淀后,调节pH=12,进行氨吹脱,经此预处理后的垃圾渗滤液,进行Fed-Batch Reactor(FBR)好氧生物处理,比较投加粉末活性碳(PAC)和不投加两种情况下对COD和NH4-N去除效果.当PAC投加量为2 g/L时,COD去除率达86 %,NH4-N去除率达26 %. 相似文献
46.
47.
研究改性微孔沸石球吸附柱去除模拟废水中低浓度氨氮的效果及影响因素。结果表明.沸石球粒径大小、水流流速、初始氨浓度和pH等因素对氨氮交换容量有较大影响,改性微孔沸石球再生能力很强,经过10个周期的重复使用和再生,其氨氮交换容量仅降低了3.4%.在实际应用中有很好的适用性。 相似文献
48.
脱机文件是windows 2000新增加的功能之一,它的出现使得用户在离线以后,依旧可以随心所欲地访问网络服务器上的文件,就像未曾离线一样。而当用户重新登录到网络上的时候,他们计算机里的数据将自动与服务器进行一次同步动作,以保持数据的一致性。对于笔记本用户和使用远程拨入的用户来说,这是一个非常有用的功能。在使用这个新功能以前,必须要对服务器和客户端进行一定的设置,下面我们就从这两个方面来详细说明如何启动这一新功能吧。 相似文献
49.
淀粉类多糖在方解石和萤石表面吸附特性及作用机理 总被引:1,自引:0,他引:1
通过吸附试验,X-射线光电子能谱(XPS)和俄歇电子能谱(AES)、浮选试验、系统地研究了糊精在萤石和方解石表面作用行为,结果发现,方解石经糊精作用前后CaLMM俄歇参数变化值为0.80eV,变化显著,这说明糊精与方解石表面作用为化学键合;而萤石经糊精处理前后CaLMM俄歇参数变化值为-0.20eV,变化不明显,说明糊精与萤石表面化学作用很弱,更接近物理作用-氢键作用;浮选试验结果证实了测试结果可 相似文献
50.
通过反胶束法和溶胶-凝胶法制备出了一种类蛋结构的可磁分离光催化剂纳米球ZnO@SiO2@NiFe2O4(ZSN),这种光催化剂显示出了超顺磁性和较好的光催化活性。该光催化剂的X-射线衍射和TEM分析结果表明:NiFe2O4纳米粒子被包裹在二氧化硅内形成磁性硅球SiO2@NiFe2O4(SN)载体,ZnO纳米粒子包覆在SN的表面,形成ZnO光催化壳层。光催化实验表明,在500℃下煅烧3h的ZSN表现出最佳的光催化活性。 相似文献