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作品简介: 本项目根据缓蚀协同效应原理,设计并筛选出了缓蚀性能优越的Gemini表面活性剂和卤离子复配体系,大大减少了Gemini表面活性剂的用量,降低了成本,为Gemini表面活性剂的工业化应用奠定了基础。此外,我们进行了应用实验对实验结论进行了验证,见应用实验展示部分。
作品简介: 通过茶多酚等几种植物浸提物对茶园常见的病虫害,云纹叶枯病和茶蚜,进行防治实验,试图为找到一种新的茶园病虫害防治途径做前期准备。
作品简介: 本项目以蜂蛹为蛋白质原料,通过选用适当的消化酶并通过酶浓度、温度、时间、PH、料液比等优化酶解条件获得多肽并将其作用于大鼠,研究其对大鼠的免疫功能的影响为我国蜂产品的开发和利用提供理论依据。
作品简介: 本文在国际上首次完成了在量子色动力学和电弱理论下对e+e->ttZ过程的最精确的物理预言,为今后正负电子直线对撞机上的实验数据分析提供了理论依据。
作品简介: 本作品设计了一步水相还原策略获得鲜有报道的银和金二十面体纳米粒子,并对其在燃料电池催化领域进行了系统研究。对于电催化ORR,它们都表现出优越的催化性能:与颗粒状的纳米粒子相比,氧气还原的超电位显著降低;还原峰电流明显提高;都具有良好的电催化稳定性;表现出与Pt/C催化剂相当的催化性能。因此,简便的制备和优异的电催化性能使得银和金的二十面体纳米粒子有望成为高效廉价的非铂燃料电池阴极催化剂。
作品简介: 蕨类植物含有特殊的药用活性物质,在少数民族用药中常用之。通过对安徽省黄山地区蕨类植物资源的调查,利用常规方法对采集的具中药材“贯众”特性的几种蕨类植物根状茎样品营养物质的测定,利用高效液相色谱法和毛细管电泳法对主要活性物质的进行测定,评估了这些植物的药用价值和营养价值。同时,对样品中的主要活性物质进行了提取、分离方法的优化研究,研究成果为进一步进行活性物质提取、分离工艺过程研究做了技术准备。
作品简介: 离子液体[BMIM]BF4具有较高的亲水性、极性及较低蒸汽压,在有机合成、分离萃取、纳米材料合成等领域具有广阔的应用前景。项目开发了离子液体[BMIM]BF4快速、高效的合成方法,利用合成的离子液体建立了离子液体/盐双水相体系,研究其在萃取分离中的应用,同时利用其作为良好的模板剂及微波吸收剂,探索其在材料导向合成中作用机理,这对于进一步降低离子液体的应用成本,拓展其应用范围具有重要的意义。
作品简介: TFE具有抗炎、抗肿瘤、抗衰老、增强免疫力和促进生殖内分泌等药理作用,对冠心病、脑缺血、白血病、骨质疏松症、不育症等有较好的疗效。本课题首次通过MMC诱导小鼠髌骨淋巴细胞遗传突变,通过细胞有丝分裂指数、微核、慧星电泳和细胞凋亡蛋白表达等多项指标观察TFE是否具有桔抗抗癌药引起的遗传毒性。结果证明TFE对丝裂霉素C(MMC)诱发小鼠骨髓淋巴细胞遗传损伤具有较好的保护效应。
作品简介: 大规模数值优化在多个领域中有着广泛的应用,然而目前尚未有通用的解决方法。为处理此类问题,本作品提出了变量相关性的数学形式化定义, 并在协同演化算法中首次引入了不犯第二类错误的变量相关性学习机制。实验研究表明,新算法性能比最先进协同演化算法有了统计显著的全面提升。申报者为一作的论文已被演化计算领域顶级会议PPSN’2010 接受,已由SCI、EI和ISTP 收录,并被发明协同演化的美国研究小组引用。
作品简介: 本作品通过毒力测定筛选高致病力菌株,用扫描电镜手段观测黄绿绿僵菌侵染褐飞虱的生活史过程,研究其对褐飞虱的致病作用与机理,为真菌的开发利用提供理论依据。本研究所获结果可应用稻区褐飞虱的生物防治,符合“公共植保,绿色植保”理念。
作品简介: 大水榕属天南星科榕叶属植物,是一种典型的观赏水草,极具发展前景,但繁殖速度极慢。组培可提高其繁殖速度,但迄今为止鲜见报道大水榕的组织培养。 本项目试图通过探讨外植体、消毒时间、激素配比和蔗糖浓度等对大水榕组培的影响,从而构建大水榕的快繁体系,以期解决大水榕繁殖速度慢的难题。 本项目所用材料新颖,且其快繁体系未见报道。所构建的快繁体系可提高5~8倍繁殖速度,经济效益大。
作品简介: 树枝形分子作为纳米药物载体具有巨大应用潜力;然而要使这些人工合成大分子材料最终走上临床,还需进行深入的剂型设计及载体优化研究。本作品以抗凝血剂肝素钠为例,通过研究肝素钠与树枝形分子的主客体相互作用,分析得到稳定的潜在药物给药剂型,为发展肝素钠基于树枝形分子的安全高效的新药物剂型奠定了基础;同时鉴于传统聚酰胺-胺树枝形分子的缺陷,本作品从智能响应性着手对树枝形分子药物载体进行了发展与优化。
作品简介: 国际上首次在LHeC上最小超对称标准模型下精确地计算了最轻的中性Higgs粒子-电子-喷注的伴随产生过程的单圈阶QCD贡献。分析了该过程可能的可观测量中可能的超对称效应,并与标准模型的数值结果和以前的研究结果进行了比较。该工作解决了量子场论中消除紫外、红外发散等若干前沿复杂的推导计算困难,并得到了正确性的检验。该研究对寻找Higgs粒子、新物理,以及未来LHeC对撞机的实验提供了重要的理论支持。