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文献综述网 > 搜索结果

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    冬虫夏草菌高效发酵技术的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1冬虫夏草概述  冬虫夏草(Cordyceps sinensis)别名虫草、冬虫草、夏草冬虫, 属于真菌门( Eum ycota ) 、子囊菌亚门(Ascom ycotina ) 、麦角菌科( Clavicipitaceae) 、虫草属(Cordyceps) ,为一种寄生于鳞翅目昆虫蝙蝠蛾幼虫中所形成的虫生真菌[ 1 ] 。虫草菌于冬季前后侵入幼虫体内,吸收营养发展菌丝,待菌丝充满体内后致死成僵虫[ 2 ],是昆虫幼虫上的子座及幼虫尸体的复合体[ 3 ]。主产于青海、西藏、四川、云南、贵州等海拔4000到5000米的山中、草甸土中[ 4 ]。2 冬虫夏草中活性成分及其药理作用野生冬虫夏草含水分10. 84 %、粗蛋白29.1 %~33 %、粗脂肪8. 62 %、总糖13. 94 %~24. 20 %、纤维素18. 55 %、灰分8. 64 %。此外还含有多种氨基酸、核苷及多种碱基、麦角甾醇及其氧化物、甘露醇、硬脂酸、挥发油以及多种矿物质元素[5 ] 。其中有效成分主要

    312国道(绕城公路-仙隐北路段)快速化改造工程跨线桥A1联设计文献综述

    一、连续梁桥的优点: 简支梁桥由于构造简单,预制和安装方便,因而成为梁式桥中应用最早、使用最广泛的一种桥型,然而这种简支体系的梁桥随着跨径的增大,跨中的弯矩和截面尺寸也急剧增加。大量的工程实践表明,当钢筋混凝土简支梁跨径超过25m,或预应力混凝土简直梁跨径超过50m时,不但材料用量很高而不经济,而且架设重量很大造成施工困难。因此,对于较大跨径的梁式桥,为了降低材料指标和方便施工架设,宜采用能减小跨中弯矩和材料用量的其他体系梁桥。在钢筋混凝土和预应力混凝土梁式桥中,悬臂体系和连续体系与简支体系一起成为三种最古老的梁桥体系。 将简支梁梁体在支点上连续就成为连续梁桥,连续梁至少布置成两跨,一般布置成多跨一联。每联跨数越多,联长就越长,由温度变化和混凝土收缩等引起

    重组糖基转移酶ZS1大肠杆菌全细胞转化酪醇制备红景天苷的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述在我国红景天已有 2000 多年的使用历史,民间称之为长生不老草、九死还阳草、高原人参,被当代医学界誉为东方神草、被全球医药界喻为黄金植物。秦汉时期成书的《神农本草经》就已称其为养命以应天,无毒,多服久服不伤人,轻身益气、不老延年的上药。后来《本草纲目》等重要医书也都有记载[1] 。六十年代前苏联基洛夫学院在寻找强壮剂时无意发现了红景天,经过分析化验,红景天因含有丰富的营养成分和适应原样的功效,比人参还珍贵。近年俄罗斯已制成红景天浸膏等药物,倍受宇航员、飞行员、潜水员、运动员等的青睐并被广泛用作保健食品。红景天被当代医学界誉为黄金植物、东方神草。七十年代起,中国科研机构对红景天的成分、功能进行系统的研究,通过临床应用和动物实验,证实红景天的可贵质量

    优化mRNA二级结构提高重组蛋白表达量的研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文献综述1大肠杆菌重组蛋白表达系统大肠杆菌表达系统是基因工程中运用最早、效率很高的经典表达系统。上个世纪70年代,发现外源cDNA片段转入大肠杆菌能引起其表型的改变,这表明外源基因能够在大肠杆菌中呈现有功能的活性。紧接着《Science》发表了以乳糖操纵子、质粒为基础建立的大肠杆菌系统一文,拉开大肠杆菌在基因工程和蛋白质表达领域应用的序幕。尽管现如今开发了越来越多的表达系统,但因大肠杆菌体系所独具的优势,其在基因工程和蛋白表达领域仍占有重要地位。目前大肠杆菌体系已用于制备多种酶制剂,甚至一些药用蛋白质,如干扰素、胰岛素和人血清蛋白等生物药,见图1-1,在生物技术领域取得了令人瞩目的成果[1]。图1-1常用于生物制药和工业酶市场的菌株[2]Figure1-1Strainstypicallyusedinthebiopharmaceut

    尼龙(PA)合金的增容技术研究文献综述

    尼龙(PA)即聚酰胺产量居五大工程塑料之首,它具有良好的物理力学性能.如耐磨性、耐油、耐腐 蚀、自润滑性等优点。广泛用于机械、汽车、仪器仪表等工业中用来制造各种零件,以代替不锈钢、钢和铝等有色金属。但尼龙吸湿性强,引起尺寸变化较大。作为工程塑料,使其应用受到一定程度的限制。目前不论在品种数量上还是在材料性能上PA合金都已达到了前所未有的高度,并已逐渐成为汽车、飞机、建材及日常用品等领域使用最为广泛的高性能材料之一。 PA具有优良的力学性能,但其存在热变形温度低、吸水率高等缺点。长期以来人们一直在探索解决这些问题的途径。随着增容技术的快速发展,合金化已成为克服PA缺点的最有效方法之一,新的品种也不断得到开发和应用。为提高组分的相容性,必须利用增容技术即加入一种适用的增容剂在一

    低浓度丁二酸的酯化反应-萃取研究文献综述

    毕业论文课题相关文献综述1. 前言 丁二酸二甲酯又命琥珀酸二甲酯,是一种重要的合成香料和食品添加剂,可作为食用防腐剂,同时,它还是一种重要的化工中间体,广泛应用于多种化学品的制取。目前,它的世界需求量很大,每年约2000t。传统方法合成丁二酸二甲酯是以丁二酸和甲醇为原料,浓硫酸作催化剂通过酯化反应得到,但这种采用浓硫酸催化酯化的工艺收率低、后处理复杂,设备要求高且污染环境。应用固体超强酸、杂多酸、强酸性阳离子交换树脂、对甲苯磺酸等催化合成丁二酸二甲酯也已有报道,但它们不同程度上催化活性低、酸强度分布不均、表面易积碳、与产品分离困难等缺陷,限制了其应用。因此,新型催化剂的开发对于提高丁二酸二甲酯的产量具有重要意义。离子液体又称室温熔盐、有机离子液体,具有酸碱度可调、设备无

    重组大肠杆菌产β-呋喃果糖苷酶的高密度发酵工艺文献综述

    毕业论文课题相关文献综述文 献 综 述 一、高密度发酵的目的和意义 大肠杆菌被广泛地用于基因工程菌的构建,以获得大量的外源基因产物,利用基因重组技术构建的基因工程菌的发酵工艺不同于传统的发酵工艺。生物工程菌发酵的目的是希望能获得大量的外源基因产物,尽可能减少宿主细胞本身蛋白的污染。外源基因的高水平表达不仅涉及宿主、载体和目的基因三者之间的相互关系,而且与其所处环境条件息息相关。因此仅按传统的发酵工艺。高密度、高产率和高浓度培养是近几年发酵工业的目标和方向。近几年,人们对高密度发酵进行了大量的研究,并取得了可喜的成果,对于大肠杆菌,尤其是重组大肠杆菌的发酵来讲。实现高密度发酵,可相应地缩小生物反应器的体积和降低生物亮的分离费用,从而降低生产成本,达到提高生物效率的目

    312国道(绕城公路-仙隐北路段)快速化改造工程跨线桥A2联设计文献综述

    文献综述: 连续梁桥概述:两跨或两跨以上连续的梁桥,属于超静定体系。连续梁在恒活载作用下,产生的支点负弯矩对跨中正弯矩有卸载的作用,使内力状态比较均匀合理,因而梁高可以减小,由此可以增大桥下净空,节省材料,且刚度大,整体性好,超载能力大,安全度大,桥面伸缩缝少,并且因为跨中截面的弯矩减小,使得桥跨可以增大。 背景:预应力混凝土桥梁是在二战前后发展起来的, 当时西欧很多国家在战后缺钢的情况下,为节省钢材,各国开始竞相采用预应力结构代替部分的钢结构以尽快修复战争带来的创伤。50 年代,预应力混凝土桥梁跨径开始突破了 100 米,到 80 年代则达到440 米。虽然跨径太大时并不总是用预应力结构比其它结构好,但是,在实际工程中,跨径小于400 米时,预应力混凝土桥梁经常为优胜方案。 我国自50年

    依折麦布阿托伐他汀钙片的含量测定文献综述

    毕业论文课题相关文献综述摘要:依折麦布阿托伐他汀钙片为默沙东降胆固醇药物Zetia(ezetimibe,依泽替米贝)和辉瑞降胆固醇药物Lipitor仿制药atorvastatin (阿托伐他汀)的复合药物。Zetia是一种有效的降LDL胆固醇药物,能够抑制消化道中胆固醇的吸收,atorvastatin则是目前在美国最广泛处方的一种他汀类药物,能够抑制肝脏中胆固醇的产生。临床用于降低胆固醇及血脂,利用其联合复方制剂在其他降脂治疗无效时用于降低HoFH患者的TC和LDL-C水平。 1.依折麦布阿托伐他汀钙片的国内外研究现状 高血脂是心脑血管疾病的高危因素之一,降低血脂能有效减少心脑血管事件, 欧洲血脂异常防治指南把降低LDL-C 作为血脂干预的首要指标[1]。他汀类药物是主要的降脂药,已被证实能有效的降低LDL-C 水平预防心脑血管事件的发生[2]。然而,他汀类药物亦有很多临床

    马来酸酐接枝PS对木塑材料性能和结构的影响文献综述

    1、木塑复合材料 木塑复合材料是一种利用农林废弃的木质纤维填充热塑聚合物而制成的复合材料,兼有木材和塑料的有点。过去各种木材加工过程的下脚料等木质纤维大部分是焚烧处理的,这浪费了资源也污染了环境。木塑复合材料的研究与探索对加强资源的回收循环利用、提高能源利用效率、增强环境保护有重大意义。但还存在许多技术难题,比如:木质纤维与聚合物的结合力比较弱,木质纤维与聚合物的相容性比较差,导致木塑材料的力学性能达不到要求等难题。 近年来,以木粉、纸粉等天然有机填料填充热塑性塑料而制成的木塑复合材料因其成本低、性能好、质量轻、对加工设备的磨损小等优点受到普遍关注[1]。木塑复合材料兼有木材和塑料的双重特性,综合性能良好,有很好的市场前景。 木粉作为热塑性塑料的增强填料尚未在工业上

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