学科分类
/ 25
500 个结果
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:摘要 目的 研究肝硬化诊断中选择生化检验时的效果。方法 纳入我院2020年8月~2021年4月期间收治的50例肝硬化病人作为观察组,另外纳入50例健康者作为参照组,两组应用相同的生化检测,对比最终结果。结果 观察组生化检测指标与参照组相比有差异,具备统计学意义(P

  • 标签: 生化检验 肝硬化 诊断
  • 简介:

  • 标签:
  • 简介:摘要:临床上最常见的肝脏检查是通过白蛋白、胆碱、血浆胆固醇和总胆汁酸等指标的差异来评估肝硬化的水平。其中,肝脏中最重要的器官是血浆胆固醇。血浆中约65%-80%的胆固醇来自肝脏,因此检测血浆胆固醇指数可以很好地反映肝功能状态。一般胆汁酸能更准确地反映肝脏损伤的状态。肝功能检测可以改善患者的预后,对改善患者的健康状况和生存能力起到积极作用。本文将着重通过对肝硬化患者的肝功能检验效果,及其血清胆碱水平检测肝硬化患者的影响来加以介绍。

  • 标签: 肝硬化 临床观察 血清胆碱酯酶
  • 简介:摘要:近年来,社会进步迅速,我国的基础建设的发展也有了创新。聚羧酸共聚物侧链结构对水泥水化及硬化过程的影响提出以聚乙二醇系列、丙烯酸、顺酐、丙烯酸羟乙为原料合成聚羧酸减水剂,通过聚羧酸共聚物侧链长度对水泥分散性能和水化过程,测试分析聚羧酸减水剂对混凝土强度的影响。

  • 标签: 分类组成 聚羧酸外加剂 性能影响分析
  • 简介:摘要:近年来,社会进步迅速,我国的建筑行业的发展也有了改善。混凝土外加剂作为一种建筑材料,在混凝土应用中有很高的要求,以提高混凝土的流动性、耐久性、机械性能等。高效减水剂作为一种重要的外加剂,主要用于降低水泥浆体中水的初始加入量,使其具有良好的流动性。这种液体含量的减少(或固体体积分数的增加)导致硬化材料孔隙率降低,机械强度提高,能延长混凝土的使用年限。聚羧酸(PCE)高效减水剂是第三代高性能减水剂。基于PCE梳状共聚物同时具有羧基和聚环氧乙烷(PEO)侧链的结构,PCE共聚物可产生静电排斥和空间位阻,因此具有比前两代减水剂更好的性能,如长时间的流动保持性、高的减水率和环保,同时,因为其分子结构可设计性强,除减水型外,还衍生出保坍、早强、抗泥等不同功能的聚羧酸减水剂(PCEs)以面对不同的施工环境和砂石质量的要求。这使得PCEs不仅在混凝土技术中得到广泛应用,也成为了研究的热点。研究人员通过设计不同的结构减水剂,以研究结构与性能的关系,并期望开发性能更好的减水剂。本文旨在从合成方法角度讨论PCEs的分子结构特点,并对PCEs的发展趋势进行展望。

  • 标签: 机制砂石粉 聚羧酸减水剂 性能影响
  • 简介:摘要:成本控制是在生产经营中涉及到的各项成本的管控,其具有重要的战略地位,也成为了重要的发展影响因素。降低成本的管理方式提升企业的利润,使企业的综合发展能力得到提升。本文基于聚羧酸减水剂概念,结合聚羧酸减水剂在混凝土中的使用优势进行了介绍。由于混凝土生产会用到很多材料,对于混凝土的成本控制需要综合考虑各种影响因素。因此,结合聚羧酸减水剂应用问题,提升成本控制水平对于混凝土行业的发展具有重要的意义。

  • 标签: 聚羧酸减水剂 混凝土 成本控制 研究
  • 简介:摘要磷酸二(PDEs)是细胞内的一类水解家族,可催化细胞内环磷酸腺苷(cAMP)和环磷酸鸟苷(cGMP)的水解,分别产生5′-单磷酸腺苷(5′-AMP)和5′-单磷酸鸟苷(5′-GMP),它们作为cAMP及cGMP细胞内浓度及生物学效应的关键调控因子,在多分子信号/调控复合物信号体的形成和功能中起着重要作用。因此,PDEs通过控制细胞内信号传导途径可以调控许多病理生理变化,参与癌症、炎症、神经退行性疾病和内分泌失调等过程。本综述对PDEs在内分泌腺体中的分布及作用进行阐述。

  • 标签: 磷酸二酯酶 内分泌腺体 环磷酸腺苷 蛋白激酶A 基因多态性
  • 简介:[摘要]目的:探讨肝炎肝硬化患者的肝功能检验效果观察及血清胆碱水平。方法:选择2019年1月-2022年1月我院肝炎肝硬化患者50例为研究组,同期选择50例健康体检者为对照组。比较两组血清胆碱活性、白蛋白、血清胆固醇、总胆汁酸水平。结果:研究组CHE、CHO、ALB均低于对照组(P<0.05);研究组TBA高于对照组(P<0.05)。结论:临床可通过肝功能检验效果及血清胆碱水平判定肝组织受损程度,便于预后、诊治。

  • 标签: 肝炎肝硬化 肝功能检验效果 血清胆碱酯酶水平
  • 简介:摘要:随着经济的发展,城市化进程进一步推进,一些超高、超大型、超深工程也随之出现。特别是随着车站的建设,在深基坑支护结构中,采用钻孔咬合桩技术,对混凝土的凝结时间有更高的要求,要求混凝土终凝时间达到72小时以上,必须满足混凝土的施工质量要求。目前,国内市场上的减水剂对混凝土终凝时间的控制一般在10小时左右,很难达到钻孔夹桩技术的要求,因此研制一种凝结时间在72小时以上的超慢速聚羧酸减水剂势在必行。本试验采用聚羧酸减水剂,将三种不同的缓凝组分及其复合物D混合,探讨不同的混凝组分对水泥净浆流动性、凝结时间及混凝土各项工作性能的影响。

  • 标签: 超缓凝聚羧酸减水剂 发展 应用分析研究
  • 简介:摘 要:由于现在城市普遍要求混凝土商品化供应和集中拌制,以及偏远基建项目的增多,要求混凝土在经过了较长时间的运输和停放以后依然可以维持较小的坍落度损失,因此掺入适合的保坍剂就显得尤为重要。

  • 标签: 聚羧酸保坍剂,坍落度损失,保坍剂作用机理
  • 简介:摘要:配位聚合物是与有机配合物结合的无机或包含金属阳离子型的金属有机高分子。配位聚合物在无机化学、生物化学、材料科学、电化学、药物化学等领域有着广泛的应用前景。但配位聚合物的合成过程受到多方面因素的影响,所以,具有结构多样性和特定功能配位聚合物的合理设计是难点和解决问题的关键问题。本论文的实验过程中,选择羧酸有机配体三( 4-苯甲酸)磷氧化合物 (H3TPO),并且使用1,4-二(对吡啶基)苯 (bpb)和4,4′-双(吡啶-4-甲基)联苯 (bpbp)作为辅助配体与金属离子Co 2+在溶剂热的方法下进行自组装反应,合成了两个配位聚合物,它们的化学式如下:{[Co3(TPO)2(btmb)(H2O)2]·(H2O)2}n (1),{[Co2(TPO)(dpnd)(OH)]}n(2)。

  • 标签: 配位聚合物 羧酸类配体 溶剂热法
  • 简介:摘要目的探讨初诊2型糖尿病患者血清胆碱水平(ChE)与三酰甘油(TG)的相关性。方法收集2018年1月至2020年6月同济大学附属普陀人民医院收治的321例新诊断2型糖尿病患者的临床资料及生化指标。将ChE水平按四分位数分为Q1组(<6 915 U/L)81例、Q2组(6 916~8 268 U/L)80例、Q3组(8 269~9 578 U/L)80例、Q4组(≥9 579 U/L)80例,分析血清ChE与TG的相关性。结果随着血清ChE的升高,TG水平显著升高(P<0.001)。相关分析结果显示ChE与体重、体重指数、TG、总胆固醇(TC)、低密度脂蛋白胆固醇(LDL-C)、尿酸(UA)、丙氨酸氨基转氨酶(ALT)、天冬氨酸氨基转移(AST)均呈正相关(r分别为0.35、0.39、0.35、0.31、0.27、0.24、0.25、0.11,P<0.05、P<0.01或P<0.001),ChE与年龄、收缩压、血尿素氮(BUN)、肌酐、糖化白蛋白(GA)呈负相关(r分别为-0.46、-0.14、-0.20、-0.14、-0.21,P<0.05或P<0.001)。多元逐步回归分析显示血清ChE是TG独立影响因素(β值为0.270,P<0.001)。Logistic回归分析显示,在校正性别、年龄、体重、血红蛋白、白细胞、总蛋白、白蛋白、球蛋白、ALT、BUN、肌酐、尿酸、吸烟史、饮酒史、HbA1C、GA、TC、LDL-C后,Q4组发生高TG血症风险是Q1组的6.024倍(P=0.011)。以TG 1.7 mmol/L为切点,新诊断2型糖尿病患者血清ChE与高TG血症的受试者工作特征(ROC)曲线显示糖尿病ChE的最佳切点值为7 801 U/L。结论初诊2型糖尿病患者血清ChE与TG呈正相关。

  • 标签: 胆碱酯酶 糖尿病,2型 三酰甘油
  • 简介:摘要:混凝土作为现代工程施工过程的重要环节,为了保障混凝土自身的强度与质量,在对其进行制作时,施工单位可以加强聚羧酸高性能减水剂等材料的应用,在保障其符合规定标准的同时,提高混凝土自身减水性能与环保性,不会对周边环境造成污染破坏,同时还可以消除传统减水剂对混凝土质量、强度等方面的影响。下面主要对聚羧酸高性能减水剂在混凝土中的应用进行分析探究。

  • 标签: 聚羧酸高性能减水剂 混凝土 技术应用
  • 简介:摘要:为了解决高强混凝土拌制过程存在的流速慢、粘度高带来的混凝土工作性能差的问题,本文采用富马酸二乙醇胺磷酸作为降粘助剂与异戊烯醇聚氧乙烯醚、不饱和二元酸单体在氧化还原体系下进行自由基聚合反应。不饱和二元酸及降粘助剂在减水剂的分子结构上引入的极性基团可以有效改善减水剂分子的亲水亲油平衡值,提高其降粘效果。

  • 标签: 降粘助剂,聚羧酸减水剂,自由基聚合,极性基团
  • 简介:【摘要】目的:分析血胆碱活力联合心肌、B型利钠肽评估经血液灌流治疗的老年有机磷中毒伴发心肌损害的临床效果。方法:纳入2019年10月-2020年6月吴川市人民医院急诊内科所有收住院的老年急性有机磷中毒患者共25例为中毒组;同期纳入我院体检的健康老年人25例为对照组。结果:中毒组各项血胆碱活力、心肌、B型利钠肽水平均明显高于对照组(P

  • 标签: 血胆碱酯酶 心肌酶 B型利钠肽 血液灌流 老年有机磷中毒 心肌损害