【摘 要】
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多氯联苯(PCBs)作为一种广泛存在的持久性有机污染物,能够对生物的生殖系统、神经系统、内分泌系统等造成不同程度的影响,这些影响通过食物链被逐渐富集,给人类健康带来巨大威胁。环境中的PCBs往往并不是以某种单一的形式存在,而是复合暴露。因此,研究不同多氯联苯的混合污染带来的联合毒性效应具有很重要的意义。随着科学技术水平的进步,脂质组学技术应运而生,通过脂质组学技术揭示污染物的毒性作用为更广泛地研究
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多氯联苯(PCBs)作为一种广泛存在的持久性有机污染物,能够对生物的生殖系统、神经系统、内分泌系统等造成不同程度的影响,这些影响通过食物链被逐渐富集,给人类健康带来巨大威胁。环境中的PCBs往往并不是以某种单一的形式存在,而是复合暴露。因此,研究不同多氯联苯的混合污染带来的联合毒性效应具有很重要的意义。随着科学技术水平的进步,脂质组学技术应运而生,通过脂质组学技术揭示污染物的毒性作用为更广泛地研究其作用机理提供了崭新的思路和方法。鉴于未来毒性测试的重点将由整体动物试验转向基于细胞等动物替代方法的测试
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国民社会经济的猛速发展,导致对电能源的需求越来越大,高压、特高压输电线路起到其能源输送的关键性作用,而高压输电线路在铁塔跨接、转折时必须使用绝缘子,因复合绝缘子有相对较多的优越性能渐渐被广泛用于高压输电线路,然而现场运行经验表明,复合绝缘子也有本身的固有缺陷,其中老化、芯棒与护套界面碳化是一永恒的话题,而老化、碳化与电场分布直接相关。复合绝缘子局部放电通常发生微间隙内,微间隙在以下几种因素下可能形
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