【摘 要】
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目的本研究通过构建小鼠急性化学性肝损伤模型,用以研究桑枝总黄酮在体内对肝损伤的保护作用,同时从体外实验角度对桑枝总黄酮在肝纤维化方面的作用进行探讨,旨在从整体和细胞水平、体内和体外两方面研究桑枝总黄酮抗肝损伤的作用,为其开发利用提供理论和实验依据。方法1.分别采用CCl4、AP和D-GalN经腹腔注射小鼠,以此来建立化学性肝损伤模型。各模型组中小鼠均分为正常对照组(NC)、模型对照组(MC)、桑枝
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目的本研究通过构建小鼠急性化学性肝损伤模型,用以研究桑枝总黄酮在体内对肝损伤的保护作用,同时从体外实验角度对桑枝总黄酮在肝纤维化方面的作用进行探讨,旨在从整体和细胞水平、体内和体外两方面研究桑枝总黄酮抗肝损伤的作用,为其开发利用提供理论和实验依据。方法1.分别采用CCl4、AP和D-GalN经腹腔注射小鼠,以此来建立化学性肝损伤模型。各模型组中小鼠均分为正常对照组(NC)、模型对照组(MC)、桑枝总黄酮高剂量组(MTTF-h)、桑枝总黄酮中剂量组(MTTF-m)、桑枝总黄酮低剂量组(MTTF-1)及
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偏头痛(migraine)是一种常见的神经系统疾病,因其发病率高,反复发作,发作时疼痛剧烈,迁延难愈等特点,给患者造成极大的痛苦,并且与脑梗死、抑郁症等多种疾病密切相关,严重影响着人类的健康。因此,偏头痛的防治是医学研究的重要课题。中医药从整体观念出发进行辨证论治,治疗偏头痛具有自身的优势与特点。然而由于基础研究相对薄弱,限制了中医药防治偏头痛优势的发挥,因此将传统中医学理论与现代医学前沿相结合,
太阳能作为无污染的可再生能源正在被世界各国广泛的开发和利用,分布式光伏并网发电是太阳能利用的热点之一,其特点是每块光伏电池板连接一块微型逆变器,而微型逆变器是光伏发电系统的核心设备,可将光伏板输出的直流电转换为与电网同频同相的交流电并入电网。光伏并网逆变器输出的电能质量会直接影响电网的稳定,因此提高逆变器的转换效率和发电质量至关重要。本文首先根据光伏电池的仿真模型,分析了不同温度和光照强度时的特性
超声电机是近些年迅速发展起来的一种新型微特电机,其工作原理不同于传统的电磁式电机,它是利用压电陶瓷的逆压电效应,将激励信号的电能转化为高频振动的机械能,进而通过定转子间的摩擦耦合传递力矩的工作方式。有着体积轻小、低转速大力矩、无电磁干扰、定位精度高、结构设计灵活等优点,因此在航空航天、智能机器人、精密仪器等领域展现了广阔的应用前景,近些年来得到了广泛关注和深入研究。本文对行波超声电机进行深入分析和
电机在工业自动化的发展中占据着举足轻重的位置,各类型的电机作为生产原动力,消耗了大约全球总发电量的60%,因此如何对电机进行合理的优化设计成为节能降耗的重要一环。在众多类型的电机中,自起动永磁同步电机因具有较高的效率和功率因数,结构简单、体积小、能量密度高、动态性能良好等特点,被广泛地应用于交通、航天、医药和生产等众多领域。同时永磁电机也存在成本高、退磁风险等问题,需要通过优化设计提升其运行性能和
随着科学技术的发展,电网中非线性、不平衡、冲击性负载的使用带来了大量的电能质量问题。这其中,无功功率问题最为突出,学者们对无功功率问题十分重视。静止同步补偿器(static synchronous compensator,STATCOM)作为先进的无功补偿装置,可以实时补偿电网系统中的无功功率,保障电力系统的安全稳定。链式结构的STATCOM因为诸多优点,在供电系统中被广泛应用。本论文针对链式ST
修建一个风电场首要的一步资源评估。评估的主要目的是获得一套能反映风电场运行寿命内其场址风资源水平的数据,以此作为在风电的建设可行性的重要参考。在实际工程中,现场的实测资料是评估的重要依据。然而,受恶劣天气、仪器故障等因素影响,测风设备的实测资料可能会出现缺测或数据失效等现象。因此,首先应找到适合的方法插补测风设备实测数据。因为测风资料存在年际变化,所以实测的短期数据很难反映出拟建风电场场址处的长年
高分辨率动态频率测量是高精度光学陀螺输出脉冲频率测量的重要内容,其测量精度直接影响着陀螺的精度。深入研究高精度高分辨率动态频率实时测量技术对于高精度光学陀螺的研制具有非常重要的意义。多级锁相倍频技术和共时钟源消噪技术是实现动态频率低噪声放大和高精度测量的重要技术,其核心是尽可能地抑制锁相环环路相位噪声和消除载频相位噪声干扰。本课题根据待测量系统的指标要求,进行了系统设计,并对锁相环及相位噪声进行了
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直接推力控制(DTC)由于其控制结构简单,动态响应快,对电机参数依赖较少等优点而成为直线电机伺服领域的研究热点。针对传统直接推力控制存在推力脉动大,且系统抗扰性差等问题,本文设计了基于扩展状态观测器的直接推力积分反步控制系统,并结合空间电压矢量脉宽调制技术来优化系统设计。无速度传感器技术可以降低设备成本,并提高系统可靠性,因此将两者结合的无速度传感器直接推力控制成为未来直线伺服领域的发展方向之一。
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