摘要:在当前的研究工作中,试图合成银纳米颗粒(MA -AGNPS)UTI-将Melia Azedarach的成熟果实提取物进行液化。使用各种表征技术,例如紫外线 - 可见光谱分析,热力学分析(TGA)和扫描电子显微镜(SEM)来确认AGNPS合成。通过紫外线可见光谱跟踪生物补充和颜色变化,而sem con -con -con -con -conmend agnps的尺寸为2 - 60 nm。TGA揭示了合成的AGNP的稳定性。根据抑制区(ZI),最小杀菌性核心和对测试细菌菌株的最小抑制浓度评估了基于Azedarach的AGNP和水果提取物的抗菌潜力,其中较高的NPS是NPS的较高活性(P. eruginosa Zi = 22)。2,2-二苯基-1-紫hydrazyl(DPPH)和(2,2-二苯甲酸 - [3-乙基苯甲酰唑啉]] - 6-硫磺
摘要:抖音短视频的火爆引发了全球学术界对短视频的研究。而在中国,短视频平台市场已趋成熟,相关研究成果颇丰,但对短视频研究的整体综述尚缺。采用科学图谱和主题分析的方法,对近二十年来Web of Science核心合集和中国知网(CSSCI和CSCD)中的研究和综述文章进行归纳整理。主要发现如下:1)短视频研究的发展经历了四个主要阶段,每个阶段都与市场发展紧密相关;2)短视频研究出现了四个主要视角(媒体、经济、文化和话语),12个核心问题集群,短视频给普通人带来的可视性是很多研究的基本视点;3)当前,短视频研究不断向广度和深度迈进,吸引了不同学术背景的学者参与,研究方法多种多样; 4)WoS与CNKI的论文在研究问题、研究对象、研究方法等方面存在一定的相似之处,但也存在较大的差异,并指出了本研究的局限性和未来研究的可能性。
摘要:抖音短视频的火爆引发了全球学术界对短视频的研究,而国内短视频平台市场已趋成熟,相关研究成果颇丰,但对短视频研究的整体综述尚缺失。采用科学图谱和主题分析的方法,对近二十年来Web of Science核心合集和中国知网(CSSCI和CSCD)中的研究和综述文章进行归纳整理,主要发现如下:1)短视频研究的发展经历了四个主要阶段,每个阶段都与市场发展紧密相关;2)短视频研究出现了四个主要视角(媒体、经济、文化和话语),12个核心问题集群,短视频给普通人带来的可视性是很多研究的基本视点;3)当前,短视频研究不断向广度和深度迈进,吸引了不同学术背景的学者参与,研究方法多种多样; 4)WoS与CNKI的论文在研究问题、研究对象、研究方法等方面存在一定的相似之处,但也存在较大的差异,并指出了本研究的局限性和未来研究的可能性。
摘要 :GaAs 基材料系统因可承载具有出色光学特性的 InAs 量子点 (QD) 而闻名,这些量子点的发射波长通常为 900 nm 左右。插入变质缓冲区 (MMB) 可以将这种发射转移到以 1550 nm 为中心的具有技术吸引力的电信 C 波段范围。然而,常见 MMB 设计的厚度(> 1 𝜇 m)限制了它们与大多数光子谐振器类型的兼容性。在这里,我们报告了一种新型 InGaAs MMB 的金属有机气相外延 (MOVPE) 生长,该 MMB 具有非线性铟含量渐变分布,旨在在最小层厚度内最大化塑性弛豫。这使我们能够实现晶格常数的必要转变并为 180 nm 内的 QD 生长提供光滑的表面。展示了沉积在此薄膜 MMB 顶部的 InAs QD 在 1550 nm 处的单光子发射。通过纳米结构技术将新设计集成到靶心腔中,证明了新设计的强度。
全球范围内,流程和业务的数字化和互联互通不断增长,正导致公司、供应商和客户之间的联系更加紧密。由于航运业已经面临着产品和业务结构极其复杂的问题,以及不断增加的交付成本或脱碳压力,与汽车行业或制造业等其他领域相比,航运业在进行广泛的数字化尝试时面临困难(Ludvigsen 和 Smogeli [17])。整体数字孪生应用可以成为解决这些问题和大力支持数字化措施的重要工具(Ludvigsen 和 Smogeli [17])。本文首先在第 2 部分对航运业的现状进行了总体介绍,并确定了它面临的挑战。第 3 部分首先简要概述了关于数字孪生一般定义的科学争论的现状,并提出了一种适用于航运应用的数字孪生定义。然后,本文证明了数字孪生作为上述挑战的解决方案的合理性,并概述了相关的最新发展。为了进一步将造船和航运公司的情况纳入正在进行的关于数字孪生的跨行业辩论中,我们将在第 4 节中区分出在船舶整个生命周期中应用的具体 DT 概念,并给出示例。然后在
,因此对剥削的影响更具抵抗力。目前,已知涂料沉积的几种方法已知并广泛用于行业,例如,选择性激光熔化,使用微型和纳米大小的粉末和反应性爆炸喷涂的HVOF技术[1-3]。电沉积是另一种允许具有特定功能特性的现代涂料的方法。通过控制电沉积段 - 米,即电流,电压,温度和浴室位置,可以影响所获得的材料的结构及其特性。这种方法的本质是同时构建几种金属的可能性,以形成金属粉末的合金甚至掺入涂层的结构[4-18]。镍是在各种电化学过程中广泛使用的金属之一,因为它具有良好的腐蚀液。为了改善镍涂层,例如使用合金而不是纯元素[5,6,12],采用了各种修饰方法。对电解镍涂层的有趣添加剂可以是Rhenium,它是地球上最稀有,最昂贵的金属之一。金属rhenium类似于铂,通常被分类为贵金属。以其纯净的形式,是一种银色的高硬度金属。它重新填充金属合金,显着增加了它们的硬度和抗性。rhenium仅溶于氧化酸:硝酸和热浓硫酸。大量的RE用于生产特殊合金或超级合金,例如在航空业生产喷气发动机组件。rhenium还用于生产热电偶,加热元件,电触点,电极,电磁体,真空和X -Ray灯,灯光灯泡,金属涂层 - INS-及其及其在二氧化和氧化等反应中的催化剂[19-22]。由于RE属于“耐药金属”的群体,因此对于电裂解合金涂层的形成是必不可少的。关于含有rhenuim的合金涂料的电沉积的研究一直是许多研究的主题。这些材料可以通过电流和电沉积方法[23 - 25]产生。
摘要:纤维素纳米材料(CNM)自然存在于生物质中。CNM的纳米技术和提取程序的最新发展开放了聚合物复合材料行业的新时代。丰富,可再生,可生物降解,透明,重量轻,最重要的是,低成本使CNMS成为包装,汽车,建筑和基础设施应用程序的理想材料。CNM通常用作复合材料行业中聚合物基质增强的材料。CNM/热塑性复合材料的工业规模制造仍然是ACA - Demics和Industries的尚未解决的难题。纳米纤维素在聚合物矩阵中的分散是抑制在印度式试验量表上抑制CNM/聚合物复合材料生产的核心问题。进行了几次尝试,以分散纳米 - 纤维素在聚合物基质中的有效性,并提高矩阵和CNM之间的兼容性。化学 - CNM的辅助表面修饰在几种情况下具有有效的作用。但是,化学毒性,高价和对反应的关键控制使其不合适。本评论的论文重点介绍了新型的生态 - 友好的PHY- CNMS的Sical分散技术及其未来的研究范围。物理分散技术,例如等离子体诱导的表面修饰,超声阳离子,磁性和电滤线排放,静电 - 宁或绘图可以明显改善CNMS的分散状态。,但有几个因素影响了物理技术 - Ques的表现,例如CNM类型和表单,Process
摘要:皮肤癌 ( SC ) 是最常见的癌症,每年影响美国 300 万人和全球数百万人。它分为黑色素瘤 SC ( MSC ) 和非黑色素瘤 SC ( NMSC )。NMSC 约占 SC 的 80%,包括鳞状细胞癌和基底细胞癌。然而,MSC 的死亡率高于 SC,因为它具有转移能力。SC 是美国的主要健康问题,在白种人中发病率和死亡率很高。SC 的治疗方案包括冷冻疗法、切除手术、莫氏手术、刮除术和电干燥术、放射疗法、光动力疗法、免疫疗法和化学疗法。治疗的选择取决于 SC 的类型和副作用的可能性。新型靶向疗法正越来越多地用于治疗大型肿瘤和转移性疾病。在 PubMed、Google Scholar 和 Cancer Registry 网站上进行文献检索发现,传统化疗药物在癌症转移后对 SC 几乎没有作用。在对 SC 生物学、流行病学和治疗方案进行概述后,
摘要:骨肉瘤(osteosarcoma, OS)是临床上最常见的骨骼系统原发性恶性肿瘤,多发于青少年患者,发病机制复杂,早期即可发生远处转移,预后较差。微小RNA(miRNA)是一类长度约18~25nt的非编码RNA,参与基因的转录后调控,通过促进靶mRNA降解或抑制翻译过程来调控靶基因的表达,从而抑制骨肉瘤细胞增殖、促进其凋亡,影响骨肉瘤细胞的代谢,参与骨肉瘤的发生、侵袭、转移和复发。目前已发现一些miRNA与骨肉瘤患者的预后密切相关。与其他综述不同的是,本综述对近年来与骨肉瘤的发生、诊断、预后及治疗等密切相关的miRNA分子进行了综述,详细讨论了miRNA分子在骨肉瘤的表达及影响,并总结了相关研究进展,旨在为骨肉瘤的早期诊断和治疗提供新的研究方向。
摘要:开发了一种使用电导法定量分析伊马替尼、索拉非尼、吉非替尼和博舒替尼等抗癌药物的方法。将每种药物溶液与已测量浓度的金属离子 (Cu 2 +) 溶液混合,从而在滴定池中产生药物 - 金属离子络合物。在加入分析物溶液时,电导率逐渐降低,直至最大降低点,即终点。根据观察到的电导率计算校正电导值,并根据所添加的药物溶液体积绘制图形。空白和安慰剂未产生干扰,因为它们在滴定过程中没有对电导率产生明显影响。通过分析质量控制样品确定了所开发方法的精密度和准确度;校正电导值的 %RSD < 2%,回收率结果在 100 ± 2% 以内。获得的校准图在所有药物浓度 1.0 – 1.4 mM 范围内呈线性 (R 2 > 0.99)。已成功分析了内部制备的各自剂型中的药物。该方法为所选药物提供了更简单、更快速且经济高效的分析,可用于质量控制中的常规测定