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1.
为研究铜离子暴露对中国大鲵的毒性效应,以中国大鲵幼体为研究对象,采用慢性染毒法,将大鲵幼体暴露于0mg/L、1.0mg/L、1.5mg/L和3.0mg/L的铜溶液中30d,观察铜离子胁迫下的大鲵幼体临床症。之后立即对大鲵幼体进行解剖并观察其皮肤、肝脏、胰脏和小肠组织的病理变化,同时采集大鲵幼体的皮肤、肝脏、胰脏和小肠,利用石蜡切片和HE染色对大鲵幼体的组织病理损伤进行观察。结果表明,随着铜离子浓度的增加,大鲵幼体异常行为与其体表黏液的分泌也越加频繁;铜离子胁迫会导致大鲵幼体膀胱显著膨大并充斥大量尿液;铜离子对大鲵幼体皮肤的真皮结构、肝脏和胰脏细胞会产生一定的病理损伤,但对大鲵幼体皮肤、肝脏、胰脏和小肠组织结构未造成毒害效应。本研究表明,铜离子胁迫30d后会对大鲵幼体产生一定的毒性效应,并且毒性程度与铜离子的浓度呈正相关关系。  相似文献   
2.
1实验部分 DPN储备液以Baker[1]法制备,以Murthy[2]法标定.UV-8500型分光光度计(上海),501型恒温槽(上海,±0.1 K).动力学方法[3],点滴实验[4]鉴定产物为醇醛.  相似文献   
3.
日本数字电视ISDB标准中采用的是(273,191)差集循环码,采用改进的变门限大数逻辑译码,但这种方法在信噪比较低时具有较高的译码误指示率。为改善译码性能,该文基于(273,191)差集循环码分析了产生这种缺陷的原因,提出了一种基于信噪比的变门限大数逻辑译码方法,并对其进行了仿真比较。结果表明,改进后的算法在中低信噪比时以少量的性能损失大幅降低了更为重要的误指示率。  相似文献   
4.
日本数字电视ISDB标准中采用的是(273,191)差集循环码,采用改进的变门限大数逻辑译码,但这种方法在信噪比较低时具有较高的译码误指示率。为改善译码性能,该文基于(273,191)差集循环码分析了产生这种缺陷的原因,提出了一种基于信噪比的变门限大数逻辑译码方法,并对其进行了仿真比较。结果表明,改进后的算法在中低信噪比时以少量的性能损失大幅降低了更为重要的误指示率。  相似文献   
5.
以7-(4-溴丁氧基)-3,4-二氢-2(1H)-喹啉酮侧臂的TACN大环作为配体(L),采取加热回流搅拌的方法合成了1个铁的配合物[Fe(L)(Cl)3](1),并通过红外光谱、元素分析和质谱对其结构进行了表征.质谱分析结果显示,该铁配合物在溶液中的活性物种为[C_(19)H_(30)O_2N_4FeCl_2]~+(2),荧光滴定分析显示该物种能够以部分插入方式与小牛胸腺DNA发生相互作用,并且能够与牛血清蛋白BSA发生相互作用,进一步的核酸酶活性试验显示该物种在缺乏氧化还原剂的条件下能够使超螺旋质粒DNA发生断裂.  相似文献   
6.
苇叶绿色素的提取及其稳定性研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
在微碱性条件下,用65%食用乙醇提取新鲜苇叶中的绿色素,研究了它在不同条件下的稳定性。结果表明:该色素在碱性条件下对热、光稳定性好,对大部分金属离子也有很好的拮抗作用。  相似文献   
7.
动脉的材料参数识别在现代生物医学工程领域有着重要的意义.不同于传统的切割实验方法,本文提出了一种新的无损识别的方法来识别动脉壁的零应力状态,即其内半径和张开角,并由此来确定动脉壁中残余应力的分布.该方法的本质是从优化的角度定义了一个逆问题,利用动脉壁的一系列负载构型来确定表征其零应力状态的两个几何参数.本文采用数值模拟的实验对该方法的可行性进行了验证,并同时讨论了实验误差对逆向分析精确性的影响,进而提出了一个利用动脉壁的压力-半径关系对具有误差的实验数据进行修正的方法.另外,本文还通过应用平均拉伸比和平均应力的概念,提出了一种无损识别的方法来识别动脉的Fung本构模型中的材料参数,并且利用识别所得到的材料参数来识别动脉壁的零应力状态.  相似文献   
8.
OFDM技术具有频谱利用率高、抗频率选择性衰落等优点,作为第四代移动通信核心技术得到了广泛应用。但是在移动通信时变多径环境下,却存在着性能的不足[1]。本文介绍了一种使用快速跳频来实现频率分集特性的新型OFDM技术,称为FFH/OFDM。文章最后对FFH/OFDM做了进一步的性能分析和仿真,得到了较为理想的结果。  相似文献   
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