苗药吉祥草的研究概况

来源 :全国苗医药学术研讨会特辑 | 被引量 : 1次 | 上传用户:beret85
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本文对吉祥草的本草学、生药学、化学成分及应用作一概述,为吉祥草进一步深入研究与开发提供理论依据。
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稀磁半导体(Diluted Magnetic Semiconductors,DMSs),一般指掺入过渡金属元素或稀土金属元素而构成的一类新型半导体材料。氧化锌(ZnO)结晶态材料(薄膜、晶体等)是一种宽禁带半导体材料,具有优异的光学和电学性能,并可通过掺杂实现磁光和磁电特性。因此,ZnO基稀磁半导体材料一直是稀磁半导体研究领域的热点。在过去的十余年间,人们在过渡金属元素掺杂ZnO基稀磁半导体材料研
对于肿瘤性骨缺损的治疗,开发一种兼具骨缺损修复和术后辅助治疗肿瘤的双功能生物材料具有重要意义。由于光疗在肿瘤治疗上具有疗效高、副作用小、靶向性强的优势,我们团队早期开发了具有光热效应的生物活性骨肿瘤治疗支架,主要是通过二维材料(石墨烯,二硫化钼等)在支架表面进行修饰,但这些二维材料的引入可能导致降解性不可控的问题。考虑到Ca-Si基生物活性材料的降解性和骨修复能力,我们设想制备具有光热性能的Ca-
开发具有环境耐受、功能多样且易于加工的生物大分子涂层和图案化材料可以推进生物光子、生物电子、生物传感、生物医药、组织工程等多领域的研究与应用。然而现有的生物大分子涂层材料(如聚多巴胺、聚多酚和溶菌酶)和图案化材料(如肌动蛋白、丝素和角蛋白)通常无法完全整合上述这些特征,因此应用受到了很大的限制。大肠杆菌生物被膜中富含一种名为Csg A的淀粉样蛋白纳米纤维。这种纳米纤维具备很多优异的性质:首先,蛋白
发展氢经济需要建立包括氢气生产、提纯、储存、利用和回收等在内的完整技术与产业链,从含氢混合气中选择性地提纯氢气仍然具有挑战性,特别是从稀释氢混合气中提纯氢气。与传统的氢气分离技术相比,氢分离用质子导体陶瓷膜具有耗能低、稳定性良好、机械强度高、操作简单和膜材料便宜等众多优点。目前研究的氢分离用陶瓷膜的性能受限于双极电导率特别是电子电导率的不足,不能满足实际工业应用的要求,迫切需要开发新型陶瓷膜材料,
经过数十亿年的进化过程,大自然创造了许多功能独特、性能优异的天然材料。师法自然,从自然界获取设计灵感及指导,制备具有特定仿生功能或仿生结构的高性能仿生材料成为目前材料领域的一大研究热点。作为仿生材料的构建单元,具有优异生物相容性及生物活性的羟基磷灰石材料是一种理想的选择。然而,文献报道中的羟基磷灰石基仿生材料多是以颗粒状、棒状和片状等形貌的羟基磷灰石结构作为构筑单元制备而成。受限于这些低长径比的羟
由于可以实现电能和热能的直接转化,热电转换技术从上个世纪以来引起研究者们的关注。碲化物作为传统高性能热电材料始终是研究热点,但是其在中低温区的热电发电应用却至今仍未成熟。在低温区(300-500 K),Bi2Te3具有最优异的热电性能,被视为最有潜力实现低温区热电发电应用的材料,但是其带隙较窄,在温度高于400 K时本征激发显著,热电性能急剧下降,无法满足低温区热电发电器件的应用需求;在中温区(5
在抗战时期,大力宣传中国共产党提出的抗日民族统一战线策略是实现全民族抗战的需要,是加强部队教育的需要,同时也是扭转国民党片面抗战路线所导致的失败局面的需要。抗日民族统一战线策略的宣传重点主要有三个:一是争取政治民主,二是团结进步力量,三是反对投降、分裂。中国共产党主要采取三种方式对抗日民族统一战线策略进行宣传:其一,在抗战纪念日登载纪念性文章;其二,提出具有针对性的口号;其三,客观及时地报道抗战时
连续碳化硅纤维增强碳化硅陶瓷基复合材料(Si Cf/Si C)具有耐高温、密度低、高比强度、抗氧化、耐烧蚀、高可靠性等优势,被视为高性能航空发动机热端部件的“明星”候选材料。研究表明,陶瓷基复合材料(CMCs)的服役寿命整体呈现出与应力水平(裂纹)相关的机制,但目前通过传统的应力-应变曲线方式确定的基体开裂应力往往会高于其真实应力,导致复合材料的服役寿命出现较大浮动。另外,服役中的不同载荷致使复合
在保证高强度的基础上,提高陶瓷材料的韧性一直是陶瓷材料研究重点,对Si C结构陶瓷更是如此。引入增强相是一种广泛使用的材料强韧化方式。Si C纳米线(Si CNWs)作为一种具备优异力学性能及大长径比形貌的一维纳米材料,是一种潜在有效的增强相。Si C纳米线的强韧化效果(桥联及拔出)与其取向角和界面结合强度相关,目前研究中Si C纳米线的引入多呈无序排列,且甚少涉及Si CNWs与基体的界面调控。
社会经济不断发展,我国不断完善页岩气开发和勘探工作。当前在页岩气水平井施工过程中,没有精确的使用钻井液技术,提高安全问题发生概率。本文首先概述页岩气水平井钻井液技术,其次根据页岩气水平井钻井液技术的难点,提出页岩气水平井钻井液技术的选用原则,辅助相关工作人员有序开展页岩气开发工作,顺利实现预期钻探施工目标,保障页岩气勘探开发效果,进一步满足我国的页岩气田生产需求。