【摘 要】
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识别特定序列的DNA分子对诊断疾病和研究发病机制方面至关重要。已经发展多种技术用于检测目标DNA分子,包括双脱氧核苷酸链终止法(Sanger法)和基因芯片技术等。这些技术虽然检测结果准确,但是仍存在一些缺点,如操作复杂、耗时长或者需试剂量大等。电化学DNA(E-DNA)生物传感器由于具有快速、简单、低耗、高灵敏性和选择性等优点在基因序列测定中受到了极大的关注。 DNA模板有机合成(DTS)技术通
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基于雷达一维距离像(HRRP)的自动目标判别中,通常需要利用待识别目标的样本训练模型后,建立相应的特征库,才能进行目标识别。实际应用中,由于无法提前获得某些目标的样本,从而无法给出正确的识别结果,因此在进行目标识别前需要先识别未知目标。相较于传统的浅层学习模型,深度学习模型能够获取目标更深层次的本质特征,对目标识别更具稳健性。因此,本文利用深度学习进行雷达未知目标的识别。本文内容如下:1.提出一种
牛乳铁蛋白(Bovine lactoferrin,bLF)是牛乳中一种重要的碱性蛋白,相关基础与应用研究已引起广泛关注.牛乳铁蛋白作为一种新型的骨生长因子,通过调节骨的生长和代谢过程发挥其功能,促进骨骼生长.本研究采用MTT法进行成骨细胞增殖实验,通过流式细胞仪、激光共聚焦显微镜、蛋白质组学、RT-PCR、Westernblot、基因沉默以及分子垂钓等技术研究成骨细胞对牛乳铁蛋白的内吞作用以及牛乳
肿瘤是危害人类健康最严重的一类常见病,其中肝癌死亡率居于第二位,而且其发生率仍在持续增长。在肿瘤发生、发展过程中,机体免疫功能扮演重要角色。因此,在抗癌药物研究中,急需寻找既可以抑制肿瘤生长,又可以增强机体免疫功能、提高病患生存质量的新型药物。基于实验室前期研究,本论文将壳寡糖(Chitosan Oligosaccharides,COS)作为研究对象,对其结构特性进行表征;比较不同的动物模型及给药
人乳是婴儿的最佳营养食物,但由于某些原因,比如母亲自身的乳汁分泌不足、需要外出工作、患有传染性疾病,以及婴儿因患病、吸允无力等障碍无法进行充足人乳喂养时,婴儿需要补充以人乳组成作为标准设计的婴幼儿配方乳粉作为食物。人乳中甘油三酯脂肪酸组成和分布,与其功能存在紧密联系,因此能否准确检测人乳中甘油三酯的结构和组成对婴儿配方奶粉人乳化的研究起到非常重要的作用。 本研究以人乳、动物乳和婴儿配方乳粉为研究
现代战争中,隐身技术的发展是提高武器装备生存突防、总体作战效能的重要手段。单一组分的吸波材料很难同时满足“薄”、“轻”、“宽”、“强”的应用要求。利用复合材料制备兼具多种损耗机制的吸波材料是开发高性能吸波材料的有效途径之一。碳材料具有密度小、导电性好、原料易得等优点,在吸波材料中广受关注。分级结构的纳米材料具有多层次、多维度、多组分的藕合和协同效应的特点,这些特点可以有效提升材料的吸波性能。本文旨
近年来由于环境不断恶化、人口老龄化加重、现代人饮食不规律,工作生活压力大等原因造成血栓疾病及其引起的一系列疾病发病率逐年升高,对于该类疾病的治疗和研究引起了人们高度重视。最新研究表明减阻剂在缓解冠状动脉缺血、复苏失血性休克和防治血栓等方面有一定的作用。本论文通过研究高分子减阻剂在微流控芯片中对血液流动的影响规律,促进其在生物医学领域的应用。 通过设计制作微流控芯片来模拟血管环境,选择具有生物相容
骨质疏松症已成为世界性公共健康问题,而目前市场上预防和改善骨质疏松的药物存在较大的副作用或者效果不佳,因此研究和开发具有促进骨骼健康、预防和改善骨质疏松的天然活性成分以及功能性食品具有良好的应用前景。γ-生育三烯酚属于异戊二烯植物化合物,诸多动物研究证明γ-生育三烯酚对骨代谢和骨重建有促进作用,然而关于其在细胞水平上的机制尚未阐明。本研究在前期研究工作的基础上,进一步研究γ-生育三烯酚对MC3T3
硅晶圆加工为裸芯片的过程中,使用金刚石划片刀对其进行切割。随着芯片微型化的发展,需要使用厚度更薄、强度更高、耐磨性更好的金刚石划片刀,达到切割槽宽度更窄、切口缺陷更少、切割寿命更长的要求。本文在氨基磺酸镍为主盐的镀液中,采用复合电沉积的方法制备了超薄镍/金刚石划片刀,研究了有机添加剂和金属盐添加剂对镍/金刚石复合镀层的微观形貌和机械性能的影响。 研究了十二烷基硫酸钠(SDS)对镍/金刚石复合电沉
高性能碳纤维具有轻质、高强高模、低膨胀率及高耐腐蚀性等优异性质,广泛应用于航空航天和民生用品中,已成为21世纪备受瞩目的材料。工业碳纤维由有机纤维碳化制成,这导致碳纤维存在表面活性低、表面缺陷多、耐磨性差、容易“起毛”和断裂等问题。为了解决这些问题,工业上对碳纤维进行上浆处理,上浆剂在碳纤维表面成膜后提供保护层,并提高碳纤维的表面活性。上浆剂因需要适配树脂基体及性能需求而种类繁多,为了与用量最大的
电致变色是指在外加电场作用下材料的光学属性,例如透过、吸收、反射和发射等发生可逆、稳定的变化。根据光学属性的不同可以将电致变色材料应用到不同领域,例如改变透过率和反射率可以应用于显示领域;改变红外发射率可以应用到航天热控和红外隐身领域。由于电致变色材料具有轻质、柔性、低耗能等特点,在航天领域备受青睐。电致变色材料可应用于对质量要求比较苛刻的微小卫星和机动变轨深空探测航天器的热控。本文以樟脑磺酸为掺