microRNA-7调控TGF-β通路影响东北虎细胞增殖的分子机制研究

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碳纳米管(Carbon nanotube,CNT)作为典型的低维纳米材料,以其独特的原子结构和优异的力学特性成为制备高性能材料的理想构筑单元。近年来,一些学者采用多种“自下而上”的制备方法将CNT组装为宏观结构,以期将CNT在纳米尺度下的优异性能拓展到其组装的宏观结构材料中。由于不同的生长和组装方法,CNT通过物理或化学方法随机地连接在一起,形成结构特征多样、尺度特征分明的CNT网络。经过持续的努
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“精米细面”的饮食结构,会使人体膳食纤维摄入不足,引发人体代谢系统紊乱。青稞和鹰嘴豆籽粒膳食纤维丰富,尤其富含非淀粉多糖,且营养组成互补,具有开发高纤食品的潜质。但籽粒中致密的皮层和细胞壁结构,使其加工适宜性差。基于此,本课题研究了微波(MW)、蒸汽爆破(SE)和动态精准微流控(DPM)对青稞和鹰嘴豆籽粒的膨化效果和纤维结构的破坏作用,以及膨化破壁行为对组分和组分互作的影响。采用高速扰流剪切技术制
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羊毛作为一种天然的角蛋白纤维,弹性好,光泽柔和;羊毛织物穿着轻盈舒适,保暖性强,深受消费者青睐。但羊毛在纺织加工过程中极易受到损伤,严重影响织物的服用性能。与传统的化学法和物理法修复羊毛损伤相比,生物酶法具有条件温和、绿色环保等明显优势。谷氨酰胺转氨酶是常用于修复羊毛损伤的生物酶之一,但其修复效果受到羊毛大分子侧链上谷氨酰胺和赖氨酸含量的影响,存在改性效率低、易发生副反应等缺点。因此,有待开发一种
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三维编织复合材料具有优异的抗疲劳性能、出色的层间性能和近净成形等优势,愈发广泛地应用于导弹舱段、发动机机裙、发动机喷管和火焰筒等航空航天重大装备关键部件。通常,这些部件为锥形回转体或变截面结构,需要通过加减纱技术来实现一体化成型。而且,这些部件往往服役于疲劳环境,加减纱的引入会造成结构局部变异甚至缺陷,这就容易过早产生初始裂纹,进而导致整体结构失稳,严重威胁使用安全性。目前,国内外相关研究多集中于
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