江、沪部分高校体育隐性课程开发现状的调查与分析

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隐性课程的研究是当代课程研究的热点之一,它着重于情意目标的实现,是课程的重要组成部分,也是促进高校素质教育目标实现的催化剂。高校体育教育是实施素质教育和培养全面发展人才的重要途径,高校体育隐性课程体现了素质教育的本质内涵,具有素质教育全面性和主体性。因此,高校体育教育不能只重视向学生传授体育知识、技术、技能等理性文化知识,还要重视体育隐性课程,向学生传授关于体育态度、价值、规范等非理性文化知识,即利用体育隐性课程对学生全面地、潜移默化地进行熏陶,提高大学生的素质。通过对国内外隐性课程研究文献综述以及
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研究背景和目的近年来,包括内皮祖细胞(EPCs)在内的成体干细胞的研究为冠心病和糖尿病等心血管疾病的治疗开启了一个新的方向。EPCs来源于骨髓,表达AC133、CD34、VEGFR-2(flk-1)等表面标志,可以通过分泌生长因子或通过归巢到内皮损伤及缺血部位,直接分化、发育为内皮细胞并形成新生血管,因而在内皮损伤后修复及心肌梗死后血运重建中起着重要的作用[1-2]。研究表明,循环EPCs数量可作
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研究背景目前认为,左心室肥厚是增加原发性高血压患者病残率和病死率的一个重要的独立危险因素。心脏成纤维细胞的增殖及心肌细胞肥大是导致心肌肥厚重要的病理生理基础。高血压心肌纤维化可以引起心室功能不全、冠脉储备不良和严重的室性心律失常,使高血压患者发生心力衰竭和猝死的危险显著增加。因此,目前如何治疗高血压心肌纤维化的问题引起国内外学者的关注。拉西地平是一种新型的二氢吡啶类钙拮抗剂,它在平稳降压的同时还有
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背景:选择性雌激素受体调节剂(selective estrogen receptor modulators,SERMs)因其在不同靶组织依细胞种类和激素环境的不同,可以表现为雌激素激动剂或拮抗剂的作用而广泛受到人们的关注。雷洛昔芬(raloxifene,RAL)作为第二代SERM类药物,有良好的组织选择性,对骨组织具有雌激素样骨保护作用,同时不刺激生殖系统组织,不增加乳腺癌发生的危险性,正在临床推
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背景首过效应为影响药物生物利用度的重要因素,研究药物的生物利用度时,若要区分胃肠道与肝脏对药物首过代谢的影响程度,除口服及外周静脉给药外,还需从肝门静脉给药,因此必须建立肠道及门静脉通路动物模型,从而以自身对照进行肠道吸收、代谢与肝脏代谢等药代动力学实验。另外,雷贝拉唑作为新型质子泵抑制剂,在健康人口服生物利用度约为52%,因此有必要探讨肝、肠首过效应分别对雷贝拉唑生物利用度的影响,从而为进一步明
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维生素K_3的基本结构为甲萘醌,本身并不发荧光,本论文详细研究了三种还原剂将维生素K_3还原成具有荧光性质的物质的反应条件和荧光测定条件,建立了三种测定维生素K_3的新方法。同时,研究了测定美洛培南的胶束增敏荧光光度法。本论文的主要研究内容如下:1、维生素K_3(Vitamin K_3,简称VK_3)是一种油溶性化合物,不发荧光。在酸性条件下VK_3可以被TiCl3还原,还原产物的激发波长和发射波
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家族性慢性良性天疱疮一家系ATP2C1基因突变检测研究背景家族性慢性良性天疱疮又称Hailey-Hailey病(Hailey-Hailey Disease,HHD,OMIM 169600),是一种少见的常染色体显性遗传性大疱性皮肤病。该病由Hailey兄弟于1939年首次报道,男女发病率大致相等,70%的患者有家族史。本病典型的临床特征为皮肤皱褶部位(颈部、腋下、腹股沟、外阴等)反复出现瘙痒性水疱
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背景:白癜风是一种原发性的、局限性或泛发性的皮肤色素脱失症。据估计,人群中至少有1-2%人患白癜风。组织病理发现:黑素细胞部分或完全缺失,表皮基底层、真皮浅层T淋巴细胞浸润。黑素细胞消失的潜在机制尚不清楚,有3种可能机制诱导白癜风的发生:自身免疫、神经体液因素、自身细胞毒性。由于白癜风发病机制不明,因此其治疗效果不能使人满意,目前的治疗包括:局部用皮质类故醇激素、光线疗法(NB-UVB,UVB,U
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随着现代工业的高速发展,对污染物环境造成的污染日益严重,到达地球表面的紫外线也日益增多,过多的紫外线接触是导致皮肤光老化、皮肤癌变、免疫抑制等一系列疾病的主要原因。中波紫外线可直接损伤DNA,诱发氧化,产生氧自由基,介导炎症及免疫抑制而损伤皮肤,因而被认为是导致皮肤病变的主要光波段。成纤维细胞是皮肤真皮层最主要的细胞成分,亦是紫外线辐射的重要靶位。已有大量的研究证明成纤维细胞因其特有的生物学特性,
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一维纳米材料因其特殊的物理性能以及它在未来纳米电子器件、光电子器件和微传感器等多方面潜在的应用前景,吸引了人们广泛的注意,目前已成为纳米科技研究的热点之一。一维纳米材料的制备技术在纳米科学研究中占据极为重要的地位,尽管纳米材料的制备方法多种多样,但要获得结构、形态和尺寸可随意控制的纳米材料依然相当困难,对已有的制备方法和工艺加以改进和完善、实现一维纳米材料的可控性制备和操纵是一个极具挑战的课题。本
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美国空军实验室以中间相沥青为原料,采用鼓泡法首次制得了具有良好机械性能的中间相沥青基炭泡沫。数年后,美国橡树岭国家实验室的Klett等人以中间相沥青为原料,采用自发泡法制备了具有优异导热性能的中间相沥青基炭泡沫。中间相沥青基炭泡沫具有密度低、热导率高、机械强度较高、耐热应力和热冲击性好等特点,在高导热材料、多孔电极、催化剂载体、过滤材料、结构材料等领域有广阔的应用前景,从而引起了人们的广泛关注和研
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