【摘 要】
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资源灾难和气候变化的严重警告,使得开发交替、可持续和清洁的能源被认为是当今世界最重要的目标。纳米发电机(NG)是一种纳米级的能够将外界环境的机械能转换成电能的能量收集器件。同时,它也被证明是一种简单的、低成本的、结构稳固的、效率较高的收集机械能的途径。由于纳米发电机在制备的过程中多使用有毒的有机溶剂,而且使用的有机材料会影响人们的身体健康,易对环境和人体造成危害,并且使得纳米发电机很难有与人体直接
其他文献
反硝化厌氧甲烷氧化(Denitrifying anaerobic methane oxidation,DAMO)与厌氧氨氧化(Anaerobic ammonium oxidation,Anammox)工艺的耦合连接了碳和氮的生物地球化学循环,这一过程可以实现甲烷的厌氧氧化与污水中氮的去除。海洋厌氧氨氧化菌(Marine Anammox bacteria,MAB)是厌氧氨氧化细菌中可耐受高盐度的一个
目的:探讨MR扩散峰度成像(diffusion kurtosis imaging,DKI)在判断兔恶性骨肿瘤髓内浸润范围及区分肿瘤移行区内单纯水肿区与微观浸润区中的价值,并研究DKI参数与病理指标的相关性。材料与方法:在33只雄性新西兰大白兔右侧胫骨上端种植VX2恶性肿瘤组织,待其生长15天左右后行常规MRI及DKI检查。将肿瘤大体标本对应MRI最大矢状面切片,然后行HE染色及免疫组化检查,以病理
棉织物柔软透气,穿着舒适,具有良好的吸湿保暖性能,是人们日常生活和工业生产中重要的纺织材料。但由于棉纤维本身的亲水性和极性,在使用过程中容易造成微生物的大量繁殖,织物污染后难以清洗等问题,这限制了其在服装、医疗和卫生等领域的发展。为了提高棉织物的应用性,本文通过绿色环保的方法改善了织物表面的纳米结构和化学性质,开展了织物改性机理方面的基础研究,有利于实现织物在工业化生产和日常生活中的应用。本课题以
目的:卒中后发生的认知功能障碍(post-stroke cognitive impairment,PSCI)是目前常见的功能损害,严重者可为卒中患者和许多家庭成员造成巨大的经济和心理负担。目前的康复手段多为药物以及认知康复训练等,但患者及家属对药物治疗的费用和副作用常有抵触心理,在认知训练的过程中也存在患者配合度差等问题。Theta脉冲刺激(theta burst stimulation,TBS)
目的肺腺癌是肺癌最常见的亚型,5年平均生存率低。有研究报道,piwi相互作用RNA(piwi interacting RNA,piRNA)在癌症中具有重要调控作用,但在肺腺癌发生发展中的作用鲜有探究;本研究旨在通过体内外实验探究piR-hsa-211106对肺腺癌发生发展的调控作用及其作用机制。方法利用高通量测序获取在肺腺癌组织和癌旁正常组织中差异表达的piRNAs;实时荧光定量PCR(Quant
目的:观察应用微量泵泵入重组人血管内皮抑素(恩度)联合化疗在晚期胃癌患者一线治疗中的临床疗效及安全性,分析晚期胃癌患者的中位无进展生存期的影响因素,为晚期胃癌的治疗提供新的选择。方法:选取2018.1-2020.1在青岛大学附属烟台毓璜顶医院住院收治的晚期胃癌患者。依据确定的入组标准,纳入经病理组织学确诊、临床分期为IV期、不可手术的胃腺癌初治患者以及手术后复发或转移的胃腺癌患者共123例。随机分
目的探究PLAA(磷脂酶A2激活蛋白)基因参与尿酸盐晶体(MSU)诱导的炎症反应的机制。方法1.使用PLAA基因过表达/干扰慢病毒载体及其对应空载病毒载体转染THP-1细胞,并使用q RT-PCR测定PLAA表达量、Western Blot测定细胞内PLAA蛋白表达水平,获得PLAA高表达THP-1细胞株及转染其对应空载病毒细胞株、PLAA低表达THP-1株及转染其对应空载病毒细胞株。用佛波醇(P
目的:探讨冈盂切迹处肩胛上神经松解术在后上型巨大肩袖撕裂患者预后的临床疗效,明确肩胛上神经松解术的作用从而指导对此类患者手术方案的选择。方法:选择10具(20侧)福尔马林侵泡的成人尸体标本(青岛大学人体解剖学实验室标本),解剖肩胛下横韧带,明确其存在率,并测量冈盂切迹处肩胛上神经距离肩胛盂缘的最短距离。回顾性分析青岛大学附属医院2016年1月至2020年1月收治并随访的后上型巨大肩袖撕裂合并肩胛上
沉积物中积累的污染物常通过分子扩散机制影响沉积物上覆水水质,而地表水-地下水交换,尤其是慢速交换会促使沉积物-水界面区域的污染物形成独特的垂向梯度,从而对污染物的迁移与归宿产生重要的影响。通常认为,随着作用时间的延长,慢速下渗能够抑制沉积物中溶质向上扩散对其上覆水水质的影响;定量慢速下渗对污染沉积物影响上覆水时间尺度的影响能够为水环境修复决策提供参考。但目前相关研究中缺乏识别污染沉积物影响其上覆水
可充电锂离子电池(LIBs)是便携式电子设备应用和大规模储能的关键电源。基于传统金属氧化物(例如,Li Co O2,Li Mn2O4,Li Fe O4等等)正极的LIBs,以及低理论比能量密度的石墨负极无法满足电动汽车(EVs)和电网能源的需求。锂硫电池(LSBs)因其具有高的理论比容量(1675 m A h g-1)和高的能量密度(2600 W h kg-1)引起了人们的极大兴趣,被认为是下一代