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王皎瑜

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  • 【原创】原贴已锁定不让回了,新开一贴回wangyu68网友的问题

    引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 wangyu68 发表:引用:--------------------------------------------------------------------------------原文由 jiaxingzeng 发表:还羡慕呢,投入那么大人力物力还是搞不定~~~~~ --------------------------------------------------------------------------------呵呵,看您的帖子很有意思啊,您应该是高手,怎么不指导一二啊!--------------------------------------------------------------------------------仅仅是作过这方面工作,高手实在是谈不上,但直觉上一个长期作残留分析的实验室(估计以前也作过甲胺磷),仅作较简单基质果汁中单残留甲胺磷,一会用LL分配,一会用QuEChERS(NY/T761),一会又用CHROMABOND XTR,老FPD修不好又换新GC,半个月搞坏了新柱子再换新柱子,就没有一个准注意,守着大批的昂贵进口仪器,毫不吝啬的砸着大笔的金钱,还简单方法长时间的搞不定。这种检测人员也实在是太~~~,说难听点就是Money和instrument的killer[em0803] [em0803] [em0803] ,我是老板的话早就该换马了。甚至实验室管理上估计也有不小问题,看不到什么希望。[em0808] [em0808] [em0808] [em0812] [em0812]

  • 【分享】宇宙之网!

    【分享】宇宙之网!

    融合了天文学、天体物理学以及宇宙学,科学家们正在探测我们所处的这张“宇宙之网”。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106041112_297824_2185349_3.jpg:星系团暗示着其中有暗物质的存在。  整个宇宙就像一张复杂的网,所有的恒星和星系都附着在它之上。诗人们也许会因此吟唱,但是在这些华丽的诗篇中却保藏着科学家们对宇宙的认识。揭开这张“宇宙之网”将会是天文学家、天体物理学家和宇宙学家们的下一个巨大挑战。

  • 【原创】欢迎wangjunyu1113和woshibengburen两位专家!

    wangjunyu1113和woshibengburen两位一直对原子荧光版面相当支持!欢迎woshibengburen回归专家行列,欢迎wangjunyu1113的加入!两位的加入更加壮大了本版的专家队伍,同时也大大提高了本版面的技术水平!热烈欢迎两位的加入!

  • 仪器信息网20周年祝福语——我与仪器信息网的故事

    1999年仪器信息网如同一个初生的婴儿呱呱坠地。今年,仪器信息网迎来20周年,一路走来,不断探索,不断进步。有一种经历叫成长,有一种成长叫蜕变。20周年我们,邀请广大欢迎广大仪器信息网用户及科学仪器、检验检测行业从业人员分享与仪器信息网共同成长的点滴。要求: 语言简洁精炼,内容围绕仪器信息网陪伴多少年,使用过哪个栏目,使用仪器信息网的感受,对仪器信息网或科学仪器行业未来发展的期望和建议。([color=#ff0000][b]直接跟帖回复即可,每月月底统计,进行积分发放[/b][/color])特别奖励:为感谢大家的积极参与,活动主办方将从通过审核的寄语中抽取100位幸运用户,每人将获得10000积分(每月抽取一定数量的用户发放积分)。注:本次活动最终解释权归主办方所有[b]7月获奖名单公布[/b]:[url]https://www.instrument.com.cn/news/20190807/490694.shtml[/url]更多精彩内容请前往20周年专题网站:[url]https://event.instrument.com.cn/event/year20[/url]

  • 王中林院士获2014年材料领域“世界技术奖”

    11月14日,世界科技联席组织宣布,中国科学院北京纳米能源与系统研究所首席科学家王中林院士当选2014年度材料领域“世界技术奖”(World Technology Awards in Materials)的唯一获奖人。这一奖项专门奖励那些在科技领域作出了具有深远意义的创新工作的领军科学家和组织。http://bimg.instrument.com.cn/show/NewsImags/images/20141119143826.jpg王中林院士在“世界技术奖”颁奖典礼上发表获奖演讲王中林教授是国际公认的纳米科技领域领军人物,在一维氧化物纳米结构制备、表征及其在能源技术、电子技术、光电子技术以及生物技术等应用方面均作出了原创性重大贡献。他发明了纳米发电机,为纳米能源和未来蓝色能源提供了重要的技术手段,并提出了自充电纳米结构系统,为微纳电子系统的发展开辟了新途径。他开创了纳米结构压电电子学和压电光电子学研究的先河,对纳米机器人、人-电界面、纳米传感器、医学诊断及光伏技术的发展具有里程碑意义。王中林院士数十年来在新材料领域的累累硕果获得了国际社会广泛一致的认可并获得一系列重量级奖项:王中林院士荣获了美国显微镜学会1999年巴顿奖章﹐佐治亚理工学院2000和2005年杰出研究奖﹐2001年S.T.Li奖金(美国)﹐2009年美国陶瓷学会Purdy奖,2011年美国材料学会奖章(MRS Medal), 2012年美国陶瓷学会Edward Orton Memorial奖,2013年度美国化学学会(ACS)Nano Lectureship Awards,美国佐治亚理工学院2014年度“杰出教授奖(Distinguished Professor Award)”, 2014年度表面、涂层和纳米结构材料国际会议奖(2014 NANOSMAT PRIZE)。王中林院士个人主页链接:http://www.nanoscience.gatech.edu/zlwang/

  • 当能力配不上欲望

    自已的能力配不上欲望![img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/02/202302180543306628_3611_1642069_3.png[/img]

  • 真希望凝胶版可以旺起来!

    我每次登陆后都会到凝胶版来看看,但是每次都没有什么新贴发现。我自己也是做凝胶分析的,而且现在做凝胶分析的朋友应该是越来越多,所以提议大家想想办法可以使凝胶色谱版旺起来。我先提一个:站内贴多是资料分享的内容,提议:大家对仪器的使用、维护上的体会和遇到的问题等可以提出来分享或大家讨论解决。[em24]

  • 【金秋计划】魔芋胶、黄原胶、卡拉胶共混凝胶特性的研究

    [font=宋体, SimSun][color=#535151][b][size=20px]魔芋胶、黄原胶、卡拉胶[/size][size=20px][/size][/b][/color][/font][font=宋体, SimSun][color=#535151][b][size=20px] [/size][/b][/color][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]魔芋胶,系多年生天南星科草本植物魔芋(Amorphophallus Konjac. K)的地下块茎,其主要成分为葡甘露聚糖(KGM),其水解液中存在葡萄糖和甘露糖。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]黄原胶,是一种稳定的微生物胞外代谢胶,完全水解后可得到葡萄糖、甘露糖、葡萄醛酸。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]卡拉胶,也称角叉莱胶、鹿角藻胶、爱尔兰苔菜胶,主要是从低等隐花植物的角叉菜属(Chondrus)、麒麟菜属(Eucheuma)、杉藻属(Gigaruna)及沙菜属(Hypnea)等品种海藻中获得,其品种繁多,化学结构复杂。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]胶类物质是重要的食品添加剂,然而由于被批准用作食品添加剂的食品胶极其有限,开发一种新的食品胶耗资巨大,所以胶的复配就显得特别重要。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [/color][/size][/font] [font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]许多研究表明,K- 卡拉胶与刺槐豆胶混合有增强凝胶强度的作用,然而用于食品工业的刺槐豆胶大多都是依靠进口,价格昂贵。同时,人们在研究中发现,产于我国的魔芋胶与刺槐豆胶有很多相类似的性质,并且用魔芋胶代替 刺槐豆胶与K-卡拉胶复配,其凝胶强度更强。考虑到魔芋胶与黄原胶也有良好的复配效果,本文选择以上不同等级的生物体中获得的胶类,进行混合,取得了更好的效果。[/color][/size][/font] [b][size=20px] [/size] [size=20px]食用胶的复配[/size][/b] [font=宋体, SimSun][b][size=15px][color=#007aaa]2.1 魔芋胶与卡拉胶的配比效应[/color][/size][/b][/font] [img=,637,533]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409042245487881_9600_6545943_3.png!w637x533.jpg[/img] [font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] 由图 1 可知,随着KGM的比例不断增大,卡拉胶的比例不断减小,当KGM与卡拉胶的共混比例为40/60时。凝胶强度达到最大值140g/cm2 。若继续改变两种胶的共混比例,凝胶强度下降。[/color][/size][/font] [font=宋体, SimSun][color=#007aaa][b][size=15px]2.2 魔芋胶与黄原胶的配比效应 [/size][/b][/color][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [img=,573,437]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/09/202409042246170635_4662_6545943_3.png!w573x437.jpg[/img] 从图2可以看出,随着KGM的比例不断增大,黄原胶的比例不断减小,当KGM 与黄原胶的共混比例为60/40时。凝胶强度达到最大值。若继续改变两种胶的共混比例,凝胶强度下降。[/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d] [/color][/size][/font][font=宋体, SimSun][color=#007aaa][b][size=15px]2.3 魔芋胶与黄原胶的配比效应[/size][/b][/color][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]根据二元混合比例,初步确定KGM的比例为50%,余下黄原胶和卡拉胶的比例分别为10∶40、15∶35、20∶30、30∶20、35∶15、40∶10。[/color][/size][/font] [font=宋体, SimSun][color=#4d4e4f][b][size=20px]结果与讨论[/size][size=20px][/size][/b][/color][/font][font=宋体, SimSun][color=#4d4e4f][b][size=20px] [/size][/b][/color][/font][font=宋体, SimSun][size=15px][color=#48494d]魔芋胶和卡拉胶有比较好的共混凝胶特性。魔芋胶单独和黄原胶共混时,其凝胶特性也有一定程度的提高,但和卡拉胶共混比,效果要差,原因可能与魔芋胶和黄原胶的单体结构有类似有关,其降解产物均含有甘露糖。魔芋胶、卡拉胶、黄原胶三元共混发现有更好的协同作用,有关凝胶的更多测试参数以及更多的应用有待继续深入。[/color][/size][/font]

  • 华东理工大学研究生上海工厂遇爆炸身亡】

    华东理工大学研究生上海工厂遇爆炸身亡】28日讯,昨天深夜,@华东理工大学 发微博称,5月23日,青浦区上海焦耳蜡业有限公司厂房发生爆炸,该校二年级李姓研究生不幸遇难。校方称,学校已迅速成立工作组,积极配合相关部门开展事故调查。----还是和化学相关的!!!!本宝宝觉得心好累~呵呵哒!

  • 网胶褪色

    网胶褪色

    求网胶褪色方案,如下图:[img=,560,478]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112251654172598_9871_1827064_3.png!w560x478.jpg[/img][img=,680,586]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112251654172823_5328_1827064_3.png!w680x586.jpg[/img][img=,649,578]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112251655036592_5538_1827064_3.png!w649x578.jpg[/img]想褪色后的颜色图片如下:[img=,347,214]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/12/202112251655490155_7020_1827064_3.png!w347x214.jpg[/img]

  • 原吸版面一月份主题之星(anping,wangjunyu1113,niehao请进)

    经过投票,一月份的主题之星分别为anping,wangjunyu1113,niehao板油,恭喜这几位板油,http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif希望你们能再接再厉,同时也希望各位板油能够提供好的主题帖。投票结果如下.http://bbs.instrument.com.cn/shtml/20120207/3851201/

  • 【欢迎】热烈欢迎wangjunyu1113加入原子吸收版面专家队伍!

    在2011新春之际,wangjunyu1113加入原子吸收版面专家队伍。他从事原子吸收光谱仪应用工作多年,具有一定的仪器分析知识与经验,希望在未来的版面交流中,能给版友们带来更多的技术力量与活力,大家欢迎!!http://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gifhttp://simg.instrument.com.cn/bbs/images/brow/em09505.gif

  • 激光扫描共聚焦显微镜在细胞凋亡研究中的应用

    摘要激光扫描共聚焦显微镜作为80年代发展起来的一种高精度分子细胞生物学分析仪器,具有组织细胞断层扫描、活细胞动态荧光监测、三维图像重建、共聚焦图像定量分析等先进功能,在近年的细胞凋亡这一研究热点中得到了大量创造性的应用。本文拟就对激光扫描共聚焦显微镜在凋亡的形态学、分子水平变化及重要生理过程三方面研究中的应用及其成果做一综述。细胞凋亡(apoptosis)是不同于细胞坏死的一种细胞主动死亡方式,并由特定的基因控制。凋亡细胞在形态上出现变圆皱缩、染色质浓缩边集、核碎裂、凋亡小体形成等变化,并最终由非炎症过程清除。由于细胞凋亡独特地影响着机体的细胞发育和代谢,在监测和清除肿瘤细胞与突变细胞等方面也可能发挥重要的作用,近年来受到了细胞生物学、分子生物学、免疫学等多学科的广泛关注。激光扫描共聚焦显微镜(laser scaing confocal microscopy, LSCM)是80年代发展起来的一种高精度分子细胞生物学分析仪器,辅以各类免疫荧光探针或荧光染料与被测物质特异性结合,不仅可观察固定的细胞组织切片,还可对活细胞的结构、分子和离子进行实时动态地观察和检测。在细胞凋亡的研究中,激光扫描共聚焦显微镜已被广泛地应用于形态学、分子水平监测及重要生理改变等各方面,其中不乏新颖之处,并获得了大量成果,以下将就此做一简单的介绍。激光扫描共聚焦显微镜与凋亡的形态学激光扫描共聚焦显微镜用点光源扫描标本的光学横断面,以代替普通光学显微镜所使用的场光源,并用探测针孔滤去离焦光线,所以消除了来自焦平面以外的衍射或散射光的干扰,可实现高清晰、高分辨率的组织细胞断层扫描。并且由于激光扫描共聚焦显微镜采用数字化成像,因而辅以一定的软件就能对图像进行定量分析及三维重建等操作。过去对细胞凋亡的形态学研究方法局限于活性细胞和组织切片染色、荧光镜观察,或者石蜡切片原位末端标记法。由于普通光镜的分辨率和清晰度有限,而电镜又显然不适合对凋亡这一复杂动态过程的监测,激光扫描共聚焦显微镜的应用使人们对细胞凋亡的形态学观察分析提高到了一个前所未有的新水平。细胞核核膜的破坏对于染色质聚集并形成凋亡小体起重要作用。lamin是构成核片层的蛋白质,位于核膜的内表面,由caase-6介导的lamin裂解可影响核膜的完整性。在McCall等的研究中,对果蝇卵子发生晚期的细胞凋亡现象进行了动态观察。以单抗mAb101标记其哺育细胞核内膜的laminDm0(哺乳类laminB的同源体),用激光扫描共聚焦显微镜加以观察。正常哺育细胞到11期时,染色的lamin呈弥散的雾状分布并围绕核周,而dcp-1GLC哺育细胞即使到了较晚的14期时,仍然显示界线明确的染色。可见dcp-1突变体在核lamin蛋白的酶切或解聚方面存在缺陷。细胞器Li 等在对C(6)-酰基鞘氨醇诱导胞内囊泡产生的研究中,在不产生中毒效应的情况下,加入10microM C(6)-酰基鞘氨醇以诱导鼠纤维母细胞(3T3-L1和3T3-F442A)凋亡。观察到囊泡的形成与C(6)-酰基鞘氨醇的诱导呈时间依从和剂量依从关系。大量小泡在其加入后8小时内出现,并且随时间而增大;大泡最终分布在核周,而小泡分布在细胞边缘。用抗-溶酶体膜蛋白抗体和共聚焦免疫荧光显微分析,证明增大的囊泡为晚期内吞体/溶酶体。另外,胞内的细胞器都有其适用的荧光探针,如高尔基复合体常用的探针有Dceramide、BODIPY ceramide等,内质网常用的有Dil、DiOC6等,经标记均可进行精细的观察。当然,激光扫描共聚焦显微镜在形态学中的优势更在于其对图像的三维重建功能,从而揭示过去只能在平面上显现的凋亡细胞在三维空间中的结构;而对细胞凋亡的动态过程,它可以用三维加时间的四维方式进行观察,来获取最逼真的形态学资料。凋亡过程中一些特征性的三维形态变化正期待着进一步具体的工作去发现。激光扫描共聚焦显微镜对凋亡细胞的分子水平监测随着分子生物学突飞猛进的发展,关于细胞凋亡分子机制的研究已有了很大的突破。细胞凋亡的信号传递途径及其调控涉及到大量的酶级联反应、生物大分子的空间转移等。而激光扫描共聚焦显微镜以其定性、定量、定时的优点,结合众多荧光探针的应用,成为了研究细胞凋亡分子水平变化的有力手段。DNA大分子DNA断裂以及染色质的异常凝聚,是细胞凋亡的关键,同时也是细胞核在细胞凋亡中具有标志性的变化。Columbara等报道将激光扫描共聚焦显微镜与原位TdT和Poll免疫荧光技术相结合,进而确定双链和单链DNA的断裂点。而在对细胞凋亡和细胞坏死区别的研究中,Kreel等在培养的K562细胞中加入放线菌素D以诱导凋亡,并对细胞的DNA片段进行了3’-末端标记。经激光扫描共聚焦显微镜观察发现K562细胞凋亡早期有大量DNA片段出现,且DNA片段弥散分布于除核仁外的细胞核区。伴随着凋亡的进展,细胞核内出现大量高标记密度的圆形小体。而采用NaN3或快速冻融法使细胞坏死,经激光扫描共聚焦显微镜观察证实,在坏死开始阶段并无DNA片段的出现,至少在坏死发生24小时后才有DNA片段产生。Caase家族Caases是一组高度保守的半胱氨酸蛋白酶,目前发现有11个成员。多数细胞凋亡是以Caase家族蛋白的激活并作用于其关键底物而实现的,而caases激活的关键又在于该家族蛋白间的级联反应,因此caases被认为是细胞凋亡的中心环节和执行者,成为研究的热点。Mandal等用激光扫描共聚焦显微镜对细胞凋亡中激活的caase-3的重分布进行了研究。用丁酸处理细胞后,观察到DNA-PKcs的裂解与caase-3的激活成正相关,而Bcl-2的过度表达则可抑制上述两个过程。同时还证明(1)激活后的caase-3重分布到核区,(2)裂解局部的DNA-PKcs和PARP(polyADP-ribosepolymerase,聚腺苷二磷酸核糖多聚酶),(3)裂解产物又被释放到核外的细胞液。caase-3的抑制物四肽DEVD-CHO又可抑制上述的三个连续的步骤。该研究提示:激活的caase-3在核内的重分布构成了丁酸所诱导的细胞凋亡中的一个重要凋亡信号。另外,在用激光扫描共聚焦显微镜对Q79诱导大鼠神经元凋亡的研究中,Sanchez等发现了Q79对caase-8的聚集和激活,而对caase-8的抑制则阻止了被诱导的细胞凋亡;加以Westernblot分析,还建立了caase-8的激活和某些神经退行性疾病(如舞蹈病)的联系。Grazyme丝氨酸蛋白酶grazyme为另一种重要的凋亡信号分子,对某些caase家族蛋白也有激活作用。Trapani等就证明了杀伤淋巴细胞利用穿孔素和grazymeB的协同作用来诱导靶细胞的凋亡,在其研究中通过激光扫描共聚焦显微镜观察到(1)50%细胞的胞核内快速聚集了以FITC荧光标记的grazymeB(最长7分钟,t1/2为2分钟),然后发生凋亡;(2)其它的细胞只有细胞液内有FITC-grazyme B的摄取,避免了凋亡。此间至少在13分钟后才有DNA碎片的出现,说明核内的grazyme B聚集出现在凋亡的执行阶段之前。并且通过对核内液的处理(加入70KDa FITC-dextran),间接观察到grazyme B的转移并非是因为核膜受caases的作用而破损,而是由于穿孔素的协同。其它以上的介绍显示,激光扫描共聚焦显微镜在检测活细胞酶活性动态变化方面有着突出的优势。实际上,对于细胞凋亡的分子机制这样一个极其复杂的课题,激光扫描共聚焦显微镜的应用远不只限于上述的几种离子和大分子,而是渗透到了大量的分枝课题中去。如在对重要的凋亡负调控蛋白Bcl-2的研究中,Beham等利用基因毒性损害(genotoxic damage)诱导细胞凋亡,并以Bcl-2蛋白抑制其凋亡过程。用激光扫描共聚焦显微镜和Immunoblotting观察显示,Bcl-2的作用在于阻止了诱导产生的p53蛋白向核内的转运。而Ohsawa等对独立于caase家族的另一种重要蛋白酶—组织蛋白酶进行了研究,用血清剥夺法诱导PC12细胞凋亡,并用激光扫描共聚焦显微镜监测了其精细超微结构改变过程和细胞内组织蛋白酶B和D的免疫活度的对比变化。又如,在人胰岛淀粉样多肽(hIA)的研究中,Hiddinga等用表达hIA的质粒转染COS-1细胞诱导凋亡,辅以免疫组化染色,用激光扫描共聚焦显微镜证明了hIA在细胞的内质网和高尔基复合体内呈簇状沉积,并与细胞

  • 【转帖】锯末胶囊冒充201种药品销往全国28个省市

    涉案的23名犯罪嫌疑人已被抓获 据新华社电 用锯末、粗糠和面粉做原料,湖北荆州6个制假窝点半年内疯狂炮制出上亿粒胶囊,冒充201种药品,并通过互联网销往全国28个省份的100多个市。案件涉及药品多、辐射地域广、涉案金额大,被称为湖北假药“第一大案”。 胶囊填充物是锯末面粉 荆州市公安局和药监局10日联合销毁了缴获的标值百余万元假药,涉案的23名犯罪嫌疑人已被抓获。此案涉及金额超过千万元,目前,公安部门已缴获的药品仅占总额的十分之一,大部分假药已经售往全国各地。 去年6月,荆州一位姓李的药商在网上购买了用于治疗胃病和前列腺疾病的7种知名品牌药品,价值4000多元。当他拆开包装后,发现大部分药品既无生产日期,也无批号,随即向荆州市药监局举报。药监人员检查发现,他购买的药品全是假药。 在行动大队办公室,记者看到了冒充国内某知名药厂治疗妇科疾病的假胶囊。假药外包装印刷精良,上面印有“OTC”,“国药准字”等标识。再加上防伪标志,仅从外观看很难判断真伪。记者剥开一粒,稍用力就把胶囊捏碎了。仔细观察后发现,里面填充物竟是锯末! 据负责此案侦破工作的行动大队副队长代俊介绍,胶囊外壳一般用糯米制成,部分用塑料制造。胶囊填充物主要是锯末、粗糠和面粉。假药作坊用印有不同药名的封塑铝箔纸,把灌装好的胶囊封装成板,然后再装入不同的药盒,“锯末”胶囊摇身一变,就能成为几百种具有各种功效的药品,可谓是“万能”胶囊。 荆州市药监局稽查分局局长郭志强说:“这种‘锯末’胶囊危害很大,不但不能治病,延误治疗时机,如果带菌还会引起其他疾病,直接危害身体健康,长期服用会对人体造成伤害。”

  • 珠三角多地蔬菜重金属超标率逾一成

    新华网广州6月20日电(记者 张建华)广东有关部门对珠三角土壤检测结果显示,由于土壤污染,珠三角多地蔬菜重金属超标率达10%-20%,耕地受重金属污染问题较突出。  广东省农业厅有关负责人在参加广东省政协“农村环境污染治理”专题座谈时表示,广东耕地受重金属污染有日益严重的趋势,土壤污染导致农产品质量安全问题突出。  据近年对广东台山、惠阳、花都、从化、南海、番禺、新会、高明、东莞等地大田蔬菜的检测结果,蔬菜重金属超标率达10%—20%。  与会专家分析称,工矿企业是造成农村环境污染的主要污染源。据不完全统计,近年来广东受工业“三废”污染且造成减产的农田面积逾70万亩,有近万亩农田因严重污染被抛荒或被迫改变用途。  据介绍,广东几乎每两场降雨就有一场是酸雨,城市易受酸雨污染,广东韶关、佛山等地属于重酸雨区,酸雨对农业环境危害大。

  • 响应性水凝胶及其在生物医药领域应用研究进展

    [i][i]唐立宗, 张琳, 董云生, 齐春晓, 刘祥胜, 王淑芳* [font=&][color=#337ab7][/color][/font][b]Research Progress on Responsive Hydrogels and Their Applications in Biomedicines[/b]TANG Li-Zong, ZHANG Lin, DONG Yun-Sheng, QI Chun-Xiao, LIU Xiang-Sheng, WANG Shu-Fang* [/i][/i]摘要: 响应性水凝胶又称“智能水凝胶”,是以水凝胶为基础,经修饰响应多种理化性质及微小环境变化,从而改变自身性质的一类水凝胶。 响应性水凝胶目前广泛应用于生物医药领域、材料领域等,如:制备pH响应性水凝胶负载阿霉素(DOX)治疗癌症,温度响应性水凝胶制作3D生物打印材料用于创伤修复,葡萄糖响应性水凝胶治疗糖尿病足等。 本文介绍了响应性水凝胶研究的国内外发展动态,包括响应性水凝胶的制备、修饰方法及其在生物医药领域的应用,并对未来的发展方向进行了讨论与展望。关键词: [url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]响应性水凝胶,[/url][url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]智能水凝胶,[/url][url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]生物医药[/url]Abstract: Responsive hydrogels, also known as “smart hydrogels”, can be modified in different ways to respond to physical and chemical stimuli and microenvironment changes. Nowadays, responsive hydrogels have been widely used in biomedical fields, such as pH responsive hydrogel loaded with doxorubicin (DOX) for cancer treatment, temperature responsive hydrogels made from 3D printing for wound healing, glucose responsive hydrogels for diabetes treatment, [i]etc[/i]. In this paper, we introduce the current research of responsive hydrogel, including the preparation and modification methods, applications in biomedicine and the future directions.Key words: [url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]Responsive hydrogels,[/url][url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]Smart hydrogels,[/url][url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]Biomedicines[/url]中图分类号: [list][*][url=http://yyhx.ciac.jl.cn/CN/10.19894/j.issn.1000-0518.200364#]O636.9[/url][/list]

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