甲状腺功能异常相关性肝损害研究进展

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<正>甲状腺与肝脏存在着密切联系。肝脏在甲状腺激素的激活、失活、转运和代谢中起着重要作用。同时,甲状腺激素也影响着肝细胞的生理活动和肝脏的新陈代谢。甲状腺功能异常主要包括甲状腺功能亢进症(hyperthyroidism,简称甲亢)和甲状腺功能减退症(hypothyroidism,简称甲减)。随着相关研究的深入,甲状腺功能异常导致肝功能损害越发受到关注。其中,甲亢导致的肝损害和甲减导致的代谢相关脂肪性肝病(metabolic associated fatty liver disease,MAFLD)是近年来的研究热点。本文就甲状腺功能异常相关性肝损害发生的可能机制、
其他文献
对福建省农业碳排放和吸收的区域差异进行分析,并探索福建省农田植被净碳汇时空格局变化规律,利用2010—2017年福建省及下属地级市的农作物产量、农田投入等农业统计数据,综合运用系数法、重心移动和空间自相关分析等方法对福建省农田植被净碳汇进行估算.结果显示:(1)2010—2017年,福建省农田净碳汇总量总体呈先上升后下降趋势,福建省农田植被表现为碳汇功能;(2)2010—2017年,福建省农田植被
碳汇造林是指以增加碳汇为目的,并对造林及林分生长过程中实施碳汇计量与监测而开展的碳汇造林活动。在碳汇造林工程中,质量控制是一项非常重要的环节,由于所涉及的影响因素较多,加之碳汇造林工程实施林地面积较大,导致施工难度较高、工程质量常受影响。以广东省阳江市国有花滩林场为例,分析碳汇造林工程质量控制的必要性与存在的问题,并提出几点有效的措施,以供参考。
为定量测算河南省农田生态系统的碳源/碳汇,识别河南省农业发展过程中重要碳排放源,推进河南绿色农业发展。本研究对2000~2017年河南省农田的碳吸收量、碳排放量及碳足迹进行测算,并对其动态变化进行分析。结果发现:河南省农田生态系统的碳吸收量明显高于碳排放量,表明河南省农田生态系统具备较强的碳汇能力;粮食作物对总碳吸收量贡献最大,化肥是影响农业碳排放的最关键因子;河南省农田生态系统处于碳生态盈余的状
碳达峰碳中和政策的推行,将引起新能源汽车的快速发展,导致大量废旧锂电池产生。废旧锂电池回收处理问题是急切需要解决和完善的重点之一。新能源汽车废旧电池经梯次利用,可实现电池循环利用率。利用物理机械法,对废旧的锂电池进行回收、放电、拆解、处理、再制造,减少其对环境造成的污染,实现资源的可循环利用和可持续性发展。
根据南京某锂电池厂实际系统及现阶段能耗特征,结合常规工业厂房节能技术,有针对性地提出了结合锂电池厂工艺流程的节能措施。通过TRNSYS模拟和技术经济性分析,确定了全年运行能耗降低情况及节能改造方案的投资回收期。研究结果表明,采用涂布热回收、老化机组热回收、免费供冷技术及高低温冷水机组,全年的节能率为14.6%,动态投资回收期为1.9 a,具有良好的技术经济性。
在10多年前,新能源汽车开始逐步走进中国百姓家。到2015年,在政策与市场的双轮推动下,我国新能源汽车产销迅速放量,当年产量超过34万辆,同比增长330%。2015年被称作我国新能源汽车产销爆发的元年,此后数年间,我国新能源汽车的产销水平持续走高,一直稳居全球第一。作为新能源汽车的"心脏",动力电池的性能会随着充电次数的增加而衰减,使用年限一般为5~8年,而真正有效的寿命往往只有4~6年。
期刊
由于废旧磷酸铁锂电池中有价金属含量相对较低,亟需开发高效且低成本的锂回收工艺。本研究结合氧压浸出和水热法的优点,提出了一种从废旧磷酸铁锂电池中选择性浸出锂的新方法。通过使用绿色廉价氧气作为氧化剂,化学计量硫酸作为浸出剂,97%以上Li浸出到溶液,而99%Fe保留在浸出渣中,成功实现了Li和Fe的一步分离。通过调节浸出溶液pH深度除铁和磷酸盐沉锂,成功制备Li3PO4产品,锂回收率超过95%。
我国近年来大力发展和推广新能源汽车,为积极应对首批新能源汽车废旧电池退役潮的到来,在"碳达峰"、"碳中和"的政策的指导下,笔者对日本、美国、德国三国新能源汽车电池回收利用法律政策进行分析,剖析日本完善的回收体系、美国完备的层级立法和德国明确的责任制度,并结合三国经验,探索我国新能源汽车电池回收产业的法律政策发展路径。