“可食用”吸管来了

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科学仪器的发明与使用以及仪器方法的开发对现代科学发展起到了十分关键的作用。新型的仪器方法有助于研究者发现新的实验现象与证实新的理论,并最终能够推动科学技术的进步与相关工业领域的前进。能源的开发、利用与污染环保等问题成为了近年来多国政府与企业研究机构最为关心的问题之一。随着国际能源问题的日益突出,各国政府给予了可再生能源与新能源高度重视,并加大了能源相关领域的资源投入,燃料电池、锂离子电池、锂空气电
随着当代科技的高速发展,纵向数据频繁出现在金融学、医学、化学及生物学等相关领域。所谓纵向数据一般是指不同个体在不同时间点观测或记录的数据,通常假定个体之间独立,同一个体组内数据相关。然而在实际应用中,尤其是“大数据”技术的兴起,观测或记录的纵向数据存在缺失,譬如:单细胞RNA数据,全国性人口普查,新药的治疗效果等,因此研究缺失纵向数据下模型的选择与参数估计是有现实意义的。本文讨论的两个核心问题是,
非线性动力学理论和方法在各种工程技术如航空航天、机械、交通、化工、电子、生命科学等领域中得到了广泛应用,相关研究成果不仅解释了工程实践中出现的许多复杂现象,而且为解决其中的许多实际问题提供了理论指导。混沌作为非线性动力学的分支之一,揭示了自然界确定性与随机性的统一、有序与无序的统一、简单与复杂的统一。特别是混沌序列的伪随机性和对初值的敏感性,为数字图像加密提供了新的思路。混沌系统的生成和混沌图像加
研究目的:讨论、分析下肢持续和间歇加压半蹲起训练对青少年女子摔跤运动员核心区和大腿肌群肌肉的激活特征和主观疲劳度的影响。探讨6周下肢加压训练组合高强度抗阻训练对青少年女子摔跤运动员膝关节等速肌力、卧推和深蹲最大力量、核心区肌群最大力量及静态耐力、身体成分、肢体围度、下肢纵跳能力和灵敏素质的影响效果。研究方法:招募北京队青少年女子摔跤运动员10名,在加压和不加压的条件下,进行四组30%1RM低强度半
小说对于人审美素养的提升具有重要意义,小说文本的解读,能实现主体间跨越时空的审美对话。小说文本解读的核心在于对主体间心灵的“撬动”,引导主体发现自然美、生活美、心灵美。在解读中,主体形成自我个性化的体验与感悟,构建自身的审美感知、审美理解与审美体验等认知结构。在主体间对话交流中,实现意义理解的重构。在研究力图对小说文本解读本原问题深入探索,实现对小说文本解读本体论价值的探析。进一步揭示小说文本解读
多肽作为最重要的生命基础物质,具有丰富的二级结构,其二级结构的形成及稳定性与蛋白质的折叠过程及生命活动调节有着紧密的关系。近年来对于多肽的二级结构研究除广为探讨的α-螺旋外,β-折叠也逐渐为人们所关注。β-转角是β-折叠的重要组成部分,决定着肽链的走向,为β-折叠的进一步形成和稳定奠定结构基础,在蛋白致病聚集研究中具有重要作用。此外,β-转角在蛋白-核酸以及蛋白-蛋白相互作用中常作为抗原结合位点发
目的 目前在生鲜果蔬包装领域普遍使用的石油基包装材料具有不可生物降解性和不可再生资源的可衍生性,导致了严重的生态问题。与传统石油基材料相比,可生物降解材料具有高效和环保的特点,总结可生物降解材料及其制备技术的特点可为进一步促进其在果蔬包装中的应用提供参考和基础。方法 首先对现有的可生物降解材料进行分类,其次探究其制备方法,然后对近年来可生物降解材料在生鲜果蔬包装中的应用及对生鲜果蔬保质期和质量的影
液晶在分子水平上结合了周期有序性和流动性,这种结合方式导致了自组装形成的液晶相态具有自愈性、适应性和刺激响应性,液晶化学已成为现代领域中自组装研究的典型范例。将不同的共轭功能单元,如聚集发光基团(α-氰基苯乙烯、四苯乙烯)以及众多荧光杂环单元(噻二唑,噁二唑及苯并噻二唑等)用于构建液晶分子的刚硬部分已被证明是有效获取复杂多功能性新型自组装结构的有效手段。研究功能液晶材料意义重大。为了获得具有聚集诱
分子影像技术及纳米技术的蓬勃发展,为精准医疗提供新的思路。功能化设计及制备多功能诊疗分子探针已成为当前研究的热点。因此,本论文着重对具有近红外光吸收和荧光,并具有超高光热转化效率和光稳定性的克酮酸染料及其自组装纳米材料进行功能化修饰并构建诊疗一体化分子探针以及探讨其在肿瘤诊疗中的应用。具体的研究内容和结果如下:由于克酮酸染料本身水溶性很差,分子之间容易聚集,从而限制了其生物应用,因此我们以克酮酸染
按照导电性质的不同,材料可分为“导体”和“绝缘体”两大类;而更进一步,根据电子态的拓扑性质的不同,“绝缘体”和“导体”还可以进行更细致的划分。拓扑绝缘体就是根据这样的新标准而划分的区别于其他普通绝缘体的一类绝缘体。拓扑绝缘体的体内与人们通常认识的绝缘体一样,是绝缘的,但是在它的边界或表面总是存在导电的边缘态,这是它有别于普通绝缘体的最独特的性质。这样的导电边缘态在保证一定对称性(比如时间反演对称性