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1.
高职院校的毕业生,今后主要从事医药卫生行业的实践性工作,在这些实践性工作中,较少地从事基础性科研工作,而主要从事医药技术的实施、应用工作。从这一点看来,无论是从事医疗工作还是从事药品相关工作,关键是要把在学校学习的理论知识应用到具体实践当中去,从而实现理论与实践的相互促进。众所周知,理论来源于实践,并指导实践,二者是相辅相成的关系,缺一不可。  相似文献   
2.
众所周知,乙醇是试剂制备、有机化工、高分子合成、制药工业以及各项科研事业中最重要的溶剂和原料之一。在生产和贮存过程中.由于种种原因.乙醇常会受到铁的污染。在物质制备中,含铁乙醇不仅会使产品的性能变坏,而且会引起一些催化剂的严重中毒,从而导致产率下降。对于含铁乙醇的处理,常用的方法是蒸馏。但蒸馏须耗用较多热量,因此促使人们去研究能节省能耗的替代方法。实验发现MnO2粉末在乙醇-水体系中对铁的静态吸附行为及影响因素,取得了比较满意的结果。实验表明,在静态条件下,每克MnO2粉末可有效地将750mL65%的乙醇中的铁从5×10-5降至5×10^-8以下。分离过程迅速、操作方便、设备简单、能耗少。  相似文献   
3.
通过将一种有效的级联信号放大策略引入铜离子荧光生物传感器中,构建了一种用于超灵敏检测铜离子的荧光检测体系。这种级联型荧光检测体系结合了λ核酸外切酶辅助的靶标回收和催化发夹自组装的循环信号扩增。在铜离子的存在下,用于识别铜离子的功能核酸的底物链被特异性切割和释放。释放出的单链DNA片段(tDNA)与5′端被磷酸标记的双链DNA(TQ-DNA)杂交形成具有平末端的双链DNA。随后,该DNA分子被λ核酸外切酶识别并切割,释放出游离的tDNA和TDNA。随着λ核酸外切酶的水解,越来越多的tDNA被回收,同时放出越来越多的TDNA。此时,TDNA作为催化发夹自组装反应的触发链,启动了新一轮的靶标循环。在TDNA的辅助下,作为分子信标的发夹DNA会与另外一个发夹DNA杂交形成新的双链DNA,同时,释放出高荧光强度。利用荧光光谱法对该体系不同反应阶段进行了表征。结果表明,该级联型铜离子荧光检测体系对痕量铜离子具有很好的响应。  相似文献   
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