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101.
5-氯,N(2-磺酸基乙基)水杨醛亚胺 Schiff碱的合成及表征   总被引:1,自引:0,他引:1  
用5-氯水杨醛设计合成了5-氯,N(2-磺酸基乙基)水杨醛亚胺Sehiff碱,其组成和结构用元素分析和红外光谱等进行表征.对该化合物进行抑菌试验,结果表明,该化合物对大肠杆菌和绿脓杆菌有一定的抑制作用,抑菌环直径分别达12mm和9mm.  相似文献   
102.
血管内皮细胞富含细胞色素P450表氧化酶,它代谢花生四烯酸产生内皮源性超极化因子,(EDHF,即EETs),它与血管内皮细胞产生的一氧化氮(NO)之间的关系尚不清楚.经转基因技术在原代培养的牛主动脉内皮细胞中产生内源性EDHF,并研究了EDHF对NO合成的关键酶---内皮NO合酶(eNOS)基因表达的调节作用.将表氧化酶基因CYP BM 3 F87V克隆于真核表达载体pCB 6 ,转染了经3~4代培养的牛主动脉内皮细胞,产生高浓度的内源性14,15-EET.采用Western blot和Northern blot分别从蛋白质水平和RNA水平判断内源性14,15-EET对eNOS基因表达和转录的影响,同时根据[ 3 H] L-精氨酸转变为[ 3 H] L-瓜氨酸的水平来判断其对eNOS活性的影响.结果显示:与转染pCB 6 的对照细胞相比,转染的pCB 6 -BM 3 F87V在内皮细胞中过度表达后能显著上调eNOS的蛋白质表达和eNOS的mRNA水平,明显增加了eNOS的活性.因此,转染表氧化酶BM 3 F87V对eNOS基因有显著上调作用.这提示细胞色素P450表氧化酶能够通过促进内皮细胞内EDHF的产生来调节NO生成,进而改善内皮细胞功能,这可能为治疗心血管疾病提供了一种新思路.  相似文献   
103.
《世界博览》2010,(20):16-17
荷兰库肯霍夫花园 库肯霍夫公园(Keu kenhof Garden)位于盛产花田的城市——丽丝(Lisse),占地32公顷,拥有"欧洲花园"之称。库肯霍夫公园在15世纪时原是一位伯爵夫人的狩猎场,并在后院种植药草香料等烹调食用的植物,因此她将此地命名为"Keukenhof",也就是荷兰文的keuken(厨房)和hof(花园)合起来之意。  相似文献   
104.
王枚  迟平 《广东科技》2013,(14):195-196
简单介绍了BCRH-15型的乳化炸药现场混装车在露天矿山中的应用过程当安全管理工作,根据笔者的一些工作经验,总结了这方面工作的安全管理的要点以及具体的安全技术措施,希望对于从事这方面工作的同行能有所帮助和启发。  相似文献   
105.
煤层显微组分与微裂隙二元关系研究对煤层气开采具有潜在价值.通过对沁东北太原组15号煤宏观、电镜、物性等方面资料进行综合分析,对煤储层显微组分和微裂隙之间二元机理进行阐述,结果表明,基质有机显微组分可以产生张性裂隙和压性裂隙,而镜质组中的张性裂隙对煤层气扩散作用较大,惰质组中内生裂隙不太发育.该区渗透率呈现低渗——特低渗的原因主要是割理被脉状方解石填充以及粘土矿物的充填.  相似文献   
106.
张颖  林樑旭  阎子峰  胡喜军 《科学通报》2009,54(14):2113-2117
研究采用有机金属化学气相沉积(MOCVD)法, 以乙酰丙酮铜Cu(acac)2为前驱物对SBA-15孔结构进行修饰, 制备出结构均匀的ink-bottle孔体系. 该制备过程中, 基质SBA-15的表面特性对于合成结构良好的ink-bottle孔有重要影响, SBA-15经进行适度的镀碳处理后, 其表面由亲水表面变为憎水表面, 有利于后续有机金属选择性的吸附和沉积, 从而实现对SBA-15孔口的修饰, 即保持了SBA-15原有的较大比表面积和孔体积的同时使其孔口尺寸明显减小, 得到ink-bottle孔结构. MOCVD法首次成功应用于ink-bottle孔制备过程中, 对于合成不同孔结构介孔材料领域的研究具有重要意义.  相似文献   
107.
108.
通过对比冷拔变形的GCr15热轧控冷线材在球化热处理前、后的组织与性能,开展轴承滚动体材料生产新工艺研究,在加工过程中将球化与再结晶退火合二为一。研究结果表明,当变形量小于20%时,球化透烧温度为790℃;在20%~40%之间为785℃;大于40%变形量的透烧温度应为770℃。该工艺在大生产中实施,成功地将生产周期由6d减为4d,降低了能耗,并有利于减少线材的脱碳,提高了产品的质量。  相似文献   
109.
轴承钢一般采用铝、硅铁脱氧,根据己知的热力学数据,通过钢液与脱氧产物之间的化学平衡,用热力学方法计算钢液脱氧时可能析出的一次脱氧产物的平衡组成与钢液成分之间的关系,为夹杂物的形成、夹杂物的形态控制或去除提供理论依据。  相似文献   
110.
发展高选择性、高灵敏度的分子传感器是化学家们长期而艰巨的任务^[1-4].主体分子受到外界刺激(如与客体分子之间的相互作用)所产生的结构和性能的变化,继而将外界刺激转变为分子信息表达出来,从而实现对客体分子的识别.以有机小分子为发色团的主体分子已得到了广泛研究^[1,2],但是利用金  相似文献   
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