摘要: 二乙氨乙基纤维素(DEAE-Cellulose)是一种经典的弱碱性阴离子交换层析介质,通过将二乙氨基乙基(DEAE)基团键合到微晶纤维素骨架上制备而成。其交换容量为0.1-1.0 mmol/g,粒径40-160 μm,孔径10-50 nm,在pH 2-9范围内可电离带正电荷,通过静电作用吸附带负电的生物大分子(如蛋白质、核酸、病毒)。典型应用包括蛋白质纯化(如抗体、溶菌酶)、核酸分离(质粒DNA、RNA)、病毒纯化(如流感病毒)及去除内毒素等杂质。操作流程涉及介质预处理、柱平衡、上样吸附、盐浓度[阅读全文:]
摘要: 功能性电刺激(FES)是一种通过低频脉冲电流刺激失神经支配的肌肉或神经,诱导肌肉收缩或模拟正常运动模式的技术。其作用机制包括直接刺激运动神经元、促进神经重塑及抑制痉挛。核心参数涵盖波形(对称双相波)、频率(20-100 Hz)、脉冲宽度(100-1200 μs)及电流强度(0-100 mA表面电极)。设备分为经皮刺激系统(如Compex Motion)和植入式设备(如Vocare系统)。临床应用广泛,涵盖神经康复(脑卒中、脊髓损伤)、运动功能代偿(足下垂矫正、脊柱侧弯治疗)及内脏功能调控(膀胱/[阅读全文:]
摘要: 二乙基己烯雌酚(DES)是一种非甾体合成雌激素,化学式C18H20O2,分子量268.35,为白色结晶粉末。1938年首次合成,曾广泛用于预防流产和促进动物生长,但因严重副作用(如致癌性、致畸性)被多国禁用。DES作为内分泌干扰物,通过模拟天然雌激素17β-雌二醇,与雌激素受体结合,激活下游信号通路,影响生殖系统发育。其暴露可导致子代患阴道透明细胞腺癌、生殖道畸形及男性女性化等健康危害。本文综述了DES的理化性质、毒理学机制、临床应用历史、替代品及当代环境健康隐患。[阅读全文:]
摘要: 二乔(Paeonia suffruticosa 'Er Qiao')是中国牡丹传统复色品种,别名洛阳锦,因同一植株或同一朵花同时呈现紫红色和粉色而得名。花型为蔷薇型,花径约16厘米,花瓣基部有墨紫色斑块,雄蕊部分瓣化,雌蕊9~11枚。叶片形态与花色相关:粉色花枝叶缺刻多而浅、叶面黄绿色;紫红色花枝叶缺刻少而深、叶面绿色。该品种生长势强,成花率高,耐寒,喜凉爽干燥气候,主要分布于中国洛阳、菏泽等地。其复色表型源于嵌合体现象,可能由体细胞突变导致花色基因表达差异,是研究花色形成、嵌合体维持及分子机制[阅读全文:]
摘要: 乳酸菌(Lactic Acid Bacteria, LAB)是一类能将糖类发酵为乳酸的革兰氏阳性菌,广泛存在于自然界、人类肠道及发酵食品中。主要属包括乳杆菌属、链球菌属、双歧杆菌属等。它们通过乳酸发酵降低pH值,抑制有害微生物,具有天然的抗菌能力。在食品发酵中,乳酸菌用于酸奶、奶酪、泡菜等产品的制作;作为益生菌,它们能调节肠道菌群、增强免疫、缓解乳糖不耐受;在工业上,还被用作生物防腐剂和生物转化工具。基因组学和发酵工艺的优化是当前研究热点,未来将推动功能性食品和生物技术的新发展。[阅读全文:]
摘要: 乳酸脱氢酶(LDH)是一种广泛存在于细胞内的酶,催化乳酸与丙酮酸的可逆转化,依赖NAD⁺/NADH作为辅酶。在缺氧条件下,LDH通过还原丙酮酸为乳酸维持NAD⁺再生,支持无氧代谢;有氧时则促进乳酸氧化为丙酮酸,参与糖异生。LDH有多种同工酶,如LDH-A(肌肉、红细胞、肿瘤细胞)和LDH-B(心脏、脑),其组织特异性分布使其成为临床诊断的重要生物标志物。心肌梗死时LDH-1升高,肝损伤时LDH-5升高;肿瘤细胞因有氧糖酵解旺盛而LDH活性增强,血清LDH水平可评估疾病进展和预后。LDH检测通过比[阅读全文:]
摘要: 乳酸发酵是糖类在无氧条件下经微生物或动物细胞酶系作用转化为乳酸的代谢过程,与乙醇发酵并列为主要生物发酵形式。动物组织中的乳酸发酵即糖酵解,普遍存在于除特殊内脏外的所有组织。微生物中,同质乳酸发酵菌如乳酸杆菌、链球菌等仅产乳酸;异质乳酸发酵菌如明串球菌还生成乙醇、乙酸和二氧化碳等副产物。同质途径通过糖酵解生成丙酮酸,经乳酸脱氢酶还原为乳酸,产物手性因菌种而异。异质途径经磷酸戊糖等中间步骤产生乳酸、乙醇和乙酸。乳酸发酵在食品工业(酸奶、泡菜)、生物基化学品(聚乳酸)及医疗领域有重要应用。[阅读全文:]
摘要: 乳腈(acetaldehyde cyanohydrin),又称2-羟基丙腈,是一种有机化合物,分子式为C3H5NO,分子量71.08。常温下为无色至淡黄色液体,具有刺激性气味,可与水、丙酮、乙醇等有机溶剂混溶。作为α-羟基腈类化合物,乳腈在有机合成中具有重要应用,是制备丙烯腈、丙烯酸酯和乳酸乙酯的关键中间体。其毒性较高,吸入、摄入或经皮肤吸收均可致死,对眼和皮肤有刺激作用,遇明火高热可燃。乳腈在生物体内可通过氰醇裂解酶催化转化为氢氰酸和乙醛,参与氰化物代谢途径。工业生产需严格遵循安全规范,防止中[阅读全文:]
摘要: 乳糜管是小肠绒毛中轴内的淋巴毛细管,专司膳食长链甘油三酯的吸收与转运,是连接肠道营养吸收与全身循环的关键通道。其内皮间隙宽、无基膜覆盖,通透性极高,通过锚定丝和单向瓣膜维持功能。乳糜管经淋巴管丛、肠系膜淋巴管、胸导管最终汇入左锁骨下静脉。脂肪吸收过程包括胆汁乳化、胰酶水解、肠上皮细胞重合成甘油三酯并组装为乳糜微粒,随后经胞吐转运进入乳糜管。高脂餐后乳糜管流量可达200ml/h,运输>80%膳食脂肪。病理状态下,如乳糜泻、肠淋巴管扩张症、克罗恩病等,乳糜管结构损伤导致脂肪泻、乳糜腹水、低蛋白血症等[阅读全文:]
摘要: 乳糜(Chyle)是小肠淋巴系统(乳糜管)中的乳白色液体,由膳食脂肪(甘油三酯)与淋巴液混合形成,经胸导管进入血液循环。其成分包括乳糜微粒(含甘油三酯、胆固醇酯、磷脂)、脂溶性维生素、淋巴液(淋巴细胞、免疫球蛋白等)。乳糜生成与运输异常可导致乳糜胸(胸导管损伤或畸形引起胸腔乳糜液积聚)、乳糜腹水(腹腔淋巴管阻塞或创伤)等疾病,乳糜泻虽名称相关但实际为麸质引发的自身免疫病,可继发脂肪吸收障碍。临床检测包括苏丹III染色和乙醚溶解试验鉴别积液性质,空腹血乳糜微粒检测评估脂代谢异常。治疗策略从低脂饮食[阅读全文:]