黄芪甲苷的药理作用研究进展

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黄芪是一种豆科植物,它是一种重要的中药材,而黄芪甲苷是其主要的活性成分之一,具有多种药理活性,而它的药理作用现在正在被持续开发中,并有良好的临床应用前景,我们通过对黄芪甲苷相关的文献进行检索,并主要对黄芪甲苷的神经保护、心脏的保护、抑制癌症细胞、对糖尿病并发症保护、对肾脏的保护、对外周免疫抑制的作用、改善缺氧条件下的血管生成能力等药理作用的研究进展进行综述,以期为黄芪甲苷的药物开发应用提供参考.
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长春胺类生物碱是一类广泛存在于夹竹桃科植物中的吲哚生物碱,研究发现该类生物碱对老年痴呆、脑动脉硬化、脑梗死、脑卒中等多种疾病具有很好的治疗作用,尤其长春西汀还可作为膳食补充剂,具有广阔的发展前景.本实验以CH1为亲本菌株,研究了热灭活和紫外灭活两种不同的灭活方法对内生真菌CH1原生质体再生的影响,确定CH1原生质体的最佳灭活条件为:在距30 W紫外灯20 cm处照射10 min,CH1亲本原生质体灭活率可达100%,在60℃水浴处理25 min时,内生真菌CH1原生质体灭活率达100%,这为提高内生真菌C
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钴酸锂具有高压实密度、高能量密度的优点,是消费类电子产品用锂离子电池的主要正极材料.为了满足消费类电子产品对能量密度需求的提升,需进一步提高LiCoO2电池的上截止电压,以实现电池更高的能量密度.然而,当钴酸锂充电到高电压(4.2 V)时,包括表面副反应、相转变引起的材料结构衰退出现,导致容量、效率和循环寿命快速衰减.本文综述了LiCoO2高电压下晶体结构衰退及表界面失效的机制,并对解决衰退的包覆及掺杂改性策略进行了简要概述.
在总结国内外冷却塔淋水填料性能测试装置的基础上,搭建了一套填料性能测试试验系统.通过试验,保持进水温度和进水流量不变,模拟不同湿球温度下,对比闭式冷却塔填料表面油膜清洗前和清洗后的换热性能,分析出填料表面油膜对闭式冷却塔换热性能的影响.研究得到的性能规律对该种淋水填料在实际塔中的应用具有重要的指导意义.
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采用单因素分析方法,研究了月桂酰谷氨酸钠的结膏性质,探讨了多元醇、脂肪酸、增稠剂、无机盐、表面活性剂等成分对月桂酰谷氨酸钠洁面膏的结膏温度和结膏时间影响.结果表明:多元醇和无机盐可以促进LG Na结膏,加快结膏速度;脂肪酸抑制LG Na结膏,并降低结膏温度和延长结膏时间;不同种类的增稠剂及表面活性剂对LG Na结膏影响情况差异大.为开发月桂酰谷氨酸钠的洁面膏提供基础研究.
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以二氧化硅胶体为模板,含氮有机物为前驱体,通过三聚氰胺与甲醛之间的缩聚反应,选择性移除模板,制备介孔碳材料.以FeCl2·4H2O和FeCl3·6H2O为铁源,通过原位合成的方法,在介孔碳的孔道内和表面合成磁性纳米颗粒,制备Fe3O4-介孔碳复合材料.并探索Ag+初始浓度、吸附时间、pH对磁性介孔碳材料吸附水溶液中Ag+的影响,确定最佳的吸附条件:吸附时间为8 h,溶液pH为6,对水溶液中Ag+的去除率达到72%以上.