生物剂论文-陈利华,王欣,成家杨

生物剂论文-陈利华,王欣,成家杨

导读:本文包含了生物剂论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:粗多糖,海洋硅藻,Cd2+,吸附

生物剂论文文献综述

陈利华,王欣,成家杨[1](2018)在《硅藻类粗多糖生物剂的制备及其对Cd~(2+)的吸附性能》一文中研究指出为了考察粗多糖对Cd~(2+)的吸附性能,采用不同方法(稀酸法、稀碱法及超声-冻融-加热法)由海洋硅藻提取粗多糖,并进一步揭示硅藻粗多糖对Cd~(2+)的吸附潜力.通过对比不同方法下粗多糖的组分质量分数(总糖、蛋白质和硫酸基)及其对Cd~(2+)的吸附量,筛选出优质的粗多糖吸附材料,利用FTIR(傅里叶变换红外光谱)和SEM(扫描电镜)浅析粗多糖对Cd~(2+)的吸附机制,采用吸附动力学和吸附等温模型详细探讨其对Cd~(2+)的吸附特性.结果表明:(1)超声-冻融-加热法比稀酸法、稀碱法所提取的粗多糖的总糖质量分数高,分别为31.39%(480 nm)、26.74%(490 nm);蛋白质杂质质量分数为7.09%,硫酸基质量分数为2.86%.(2)硅藻类细胞壁具有微孔结构,主要是由硅藻壳、多糖、蛋白质和脂肪组成,提取出的粗多糖表面均含有氨基、酰胺基、羰基、羟基等官能团,为其吸附重金属离子提供可能性.(3)超声-冻融-加热法在3倍体积乙醇沉淀时提取的粗多糖对Cd~(2+)吸附量最大,为353.12mg/g;该粗多糖对Cd~(2+)的吸附更符合伪二级动力学模型,表明吸附过程有化学吸附参与;相比于Freundlich等温吸附模型,吸附数据更符合Langmuir等温吸附模型,表明该粗多糖对Cd~(2+)的吸附主要为单层吸附.研究显示,利用超声-冻融-加热法提取出的硅藻粗多糖对Cd~(2+)的吸附量为353.12 mg/g,是一种很有应用潜力的生物吸附材料.(本文来源于《环境科学研究》期刊2018年08期)

谢哲华,邓丽玲,汤智群[2](2015)在《生物剂固定胫骨平台骨折缺损术后的观察及护理》一文中研究指出目的:总结生物剂固定胫骨平台骨折缺损术后的观察及护理方法。方法:选取本院收治的35例应用生物剂进行固定治疗的胫骨平台骨折缺损患者作为研究对象,对其术后观察及护理方法进行回顾性分析。结果:本组患者经生物剂固定治疗和积极的术后康复护理,术后住院14~28 d后出院。膝关节功能优28例、良5例、可2例,优良率为94.29%。结论:在生物剂固定胫骨平台骨折缺损术后,对患者实施早期康复护理,密切观察患者病情变化,对于改善患者术后膝关节功能具有重大意义。(本文来源于《中国医学创新》期刊2015年18期)

董记萍[3](2015)在《首份欧盟杀生物剂供应商名单公布》一文中研究指出欧洲化学品管理局(ECHA)已经刊出了包括非种植使用杀生物活性成分和产品供应商的首份欧盟官方名单。名单是执行欧盟杀生物剂产品法规(528/2012)的一部分内容。截止到2015年9月前,除非有效成分供应商或产品供应商位列名单中,否则产品不能进行出售。该份名单草案经过讨论和校正期后,正式版本将于4月发布(见《Agrow》第687期,第14页)。(本文来源于《农药科学与管理》期刊2015年04期)

季军宏,吴志平[4](2014)在《新型杀生物剂的应用现状及其检测标准和方法概述》一文中研究指出从防污涂料用新型杀生物剂的应用现状出发,分国家或地区对部分目前已经注册认可的杀生物剂产品进行了概述,并介绍了国内外有关杀生物剂的相关法规和检测标准,以及高效液相色谱法在防污涂料中杀生物剂检测方面的应用,为实现防污涂料的环保化提供借鉴。(本文来源于《涂料工业》期刊2014年06期)

田德桥,孟庆东,朱联辉,黄培堂,郑涛[5](2014)在《国外生物威胁生物剂清单的分析比较》一文中研究指出在生物防御能力建设中,确定生物威胁生物剂清单是一项基础性工作,可以明确生物防御能力建设的重点。该文对美国、欧盟、俄罗斯等国家和地区的生物威胁生物剂清单及制订标准进行了分析比较,并同基于其他目的的生物剂清单进行了比较。(本文来源于《军事医学》期刊2014年02期)

刘健,祖正虎,许晴,张文斗,郑涛[6](2012)在《城市小区环境生物剂气溶胶的扩散模拟研究》一文中研究指出目的:研究城市小区中生物剂气溶胶的扩散模拟和污染区域的划分,为反生物恐怖危害评估及应急响应提供决策依据。方法:以典型生物剂炭疽为例,利用计算流体力学中的离散相模型对小区环境中生物剂气溶胶的扩散规律进行研究;对扩散后生物剂气溶胶的数目分布进行量化分析,结合吸入式炭疽的剂量-反应模型进行污染区域的划分。结果:通过计算机模拟,得到了生物剂气溶胶在小区环境中的扩散规律及数目分布,并依据人员感染炭疽概率的不同划分出小区内的污染区域。结论:利用离散相模型和剂量-反应模型,可以对城市小区中生物剂气溶胶的扩散规律进行模拟并划分污染区域,为反生物恐怖危害评估及应急响应提供决策依据。(本文来源于《生物技术通讯》期刊2012年03期)

刘健[7](2012)在《城市小区环境中生物剂气溶胶的扩散模拟方法研究》一文中研究指出生物恐怖是指恐怖分子有预谋地施放病原微生物或者其有害产物所进行的恐怖活动,以达到危害人类健康、引起社会恐慌、威胁社会安全和稳定的目的。生物恐怖问题由来已久,并随着2001年美国“9.11”事件后的炭疽邮件恐怖事件引起世人的广泛关注,许多国家也开始把反生物恐怖作为国家安全的重要组成加以考虑,因此,反生物恐怖危害评估,越来越受到世界上许多研究与前沿专家的高度重视。尽管生物恐怖袭击的方式多种多样,如气溶胶扩散、污染水源或者食物、媒介传播等,但是气溶胶扩散因为具有影响范围大、传播速度快等特点,最有可能成为生物恐怖的袭击方式。因此,研究生物剂气溶胶的传播扩散以及之后对人员产生的危害,就成为反生物恐怖危害评估的一项重要研究内容。生物剂气溶胶扩散的研究方法主要包括高斯模型、拉格朗日模型和计算流体力学(Computational Fluid Dynamic, CFD)数值计算等。传统的高斯扩散模型是目前应用最广泛的研究生物剂气溶胶扩散的方法,但它主要适用于几公里到几百公里的中小尺度范围,且要求气流条件相对稳定均匀,例如平坦开阔的郊外或者城市边界层(城市建筑物屋顶以上到积云中部高度)。而城市覆盖层(城市建筑物屋顶以下到地面的空间区域),是人类活动的主要区域,特别是建筑物密集、人口集中的大城市,很有可能成为恐怖袭击的重点目标。由于这一区域内建筑物分布复杂,因此建筑物周围的空气流动会变得不规则,形成湍流,并导致生物剂气溶胶扩散的不规则性。基于上述内容,研究城市覆盖层生物剂气溶胶的扩散模拟是十分重要且必要的。虽然拉格朗日随机模型因其自身适用于复杂不均匀的气流条件,而被目前国外很多相关的模拟系统所采用,但其主要是针对城市街区以上的较大尺度范围,分辨率和精确度较低。本研究着重城市小区环境的生物剂气溶胶扩散研究。由于建筑物密集,空气流动复杂而不规则,一旦在城市中施放生物剂气溶胶,在短时间内其自身随空气扩散的情况会复杂多变,难以准确把握,同时因为城市中人口密集,会造成严重后果,所以需要更精确地把握生物剂气溶胶扩散后的浓度分布,这样才能满足反生物恐怖危害评估和应急响应日趋精确量化的要求。因此,本研究选取尺度更小(几十米到几公里)、人口活动频繁的小区环境为研究对象,尝试在较小范围内精确模拟建筑物分布对生物剂气溶胶扩散的影响,最终得到生物剂气溶胶扩散后的颗粒数目分布,并根据人员感染的概率进行污染区域的划分。本研究采用离散相模型来模拟生物剂气溶胶颗粒在虚拟小区内的扩散过程。离散相模型的基本原理是利用计算流体力学(CFD)来进行拉格朗日随机模型的数值计算,模拟离散相生物剂气溶胶颗粒的扩散轨迹和扩散过程。首先根据实际小区的平面图,建立大小为700m×700m的虚拟小区,中间按一定规则排列10栋楼,虚拟小区即整个模型的流场计算区域。利用离散相模型的前提是掌握离散相所在的连续相空气流场信息,因此,首先利用k-ε湍流模型模拟流场中的空气流动,得到流场中湍流流动的信息,即空气流场的速度云图及等值线图。在此基础上,以典型的生物剂气溶胶——炭疽杆菌芽孢气溶胶为例,通过离散相模型对气溶胶颗粒运动轨迹进行计算,由于离散相模型的模拟计算是通过计算足够多的颗粒轨迹情况来模拟湍流对颗粒扩散的影响,因此可以通过较少数目的颗粒轨迹来近似模拟大量气溶胶颗粒的扩散趋势。在得到颗粒轨迹图以及颗粒随时间变化的位置数据(横纵坐标值)之后,利用Matlab编程对上述数据进行分析和处理,可以准确地掌握任意时刻颗粒的分布情况,还可以对流场中的任意区域进行颗粒数目的统计,精确地计算出颗粒的数目分布。经过离散相模型的模拟计算以及对数据的处理,我们得到了炭疽杆菌芽孢气溶胶颗粒在20s、40s、60s、80s、100s和120s时的颗粒分布图以及颗粒数目分布柱状图和等值线图。通过不同时刻的颗粒分布图,可以定性地分析颗粒在整个流场中扩散和运动的规律和趋势,并且可以明显地看到颗粒的扩散过程主要是受湍流影响的。通过不同时刻的颗粒数目分布柱状图和等值线图,我们可以定量地分析整个小区内任意一个位置炭疽杆菌芽孢气溶胶颗粒的数目,从而为下面准确地评估人员的感染概率提供依据。吸入式炭疽的剂量-反应模型,可以描述人员感染炭疽的概率同人员吸入炭疽芽孢的数目之间的关系。尽管剂量-反应模型主要是根据实验数据拟合得到的,但是随着近些年来相关研究的快速发展,剂量-反应模型已经比较成熟,且有研究表明,剂量-反应关系对于不同的人员年龄来说是不同的。本文利用吸入式炭疽与年龄相关的剂量-反应模型,以小区中炭疽杆菌芽孢气溶胶扩散模拟得到的颗粒数目分布等值线图为基础,针对不同的人员年龄,以10、20、30、40、50、60、70岁为例,研究其在不同的污染区域感染炭疽的概率大小,并据此对污染区域进行划分,来表示在同一污染区域不同年龄的人受到的威胁程度不同。经过计算,针对每一个年龄的人员,在60s、80s、100s和120s时对其感染炭疽概率即受威胁的程度进行了污染区域的划分。由计算结果可以看到,针对不同的年龄,划分的污染区域所表示的感染炭疽的概率差异明显,年龄越大的人,暴露在同等炭疽芽孢数目的情况下感染炭疽的概率越大。因此,决策者在事后进行人员安置和处理以及资源配置时,应有针对性的加以区别考虑。综上所述,本研究以炭疽杆菌芽孢为例,利用离散相模型对城市小区环境中生物剂气溶胶的扩散轨迹成功进行了精确的模拟计算,得到了扩散后的颗粒数目分布,并结合吸入式炭疽与年龄相关的剂量-反应模型,针对不同年龄在污染区域内感染炭疽概率的不同进行了污染区域的划分。本研究为生物恐怖袭击背景下生物剂气溶胶在城市小区环境中扩散的精确模拟提出了一种新的尝试,也为污染区域的划分提供了更详细的参考方法。(本文来源于《中国人民解放军军事医学科学院》期刊2012-05-20)

李敏[8](2012)在《更多欧盟杀生物剂审批决定得以推进》一文中研究指出欧盟部长已确认欧委会不同意非作物用杀虫剂/杀螨剂敌敌畏和二溴磷作为杀生物剂登记的建议。批准楝子提取物作为杀虫剂/杀螨剂,甲基壬基酮作为驱避剂登记的建议已被接受。(本文来源于《农药科学与管理》期刊2012年05期)

贾宁,徐偶川宁[9](2011)在《洗消帐篷消除生物剂沾染的效果研究》一文中研究指出采用大肠杆菌为测试样菌,研究了洗消帐篷的洗消时间、洗消流速、洗消水温对洗消效果的影响。在此基础上,判断各参数对洗消效率的影响发生显着变化的点。以这些点为基础建立叁因素组合洗消试验,利用洗消结果建立了数学模型,据此得到常用洗消参数组合的洗消效率查询表,并结合消防实际工作情况,提出了最优化的洗消参数。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2011年01期)

贾宁,许可[10](2009)在《水喷淋消除防护服沾染生物剂的研究》一文中研究指出研究了水喷淋方法消除防护服表面沾染生物剂的效果。试验采用大肠杆菌和水稻白叶枯病菌两种菌为测试样菌。结果表明,喷淋时间对于生物剂的消除效果有一定的影响;喷淋水温对生物剂的消除效果影响明显,但水温达到40℃时人体感到不适;喷淋流速对洗消效果影响最大,且在实际洗消过程中能够较好地实现对流速的控制。因此建议在消除生物剂沾染的过程中,以提高喷淋流速的方式提高洗消效果。(本文来源于《消防科学与技术》期刊2009年01期)

生物剂论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的:总结生物剂固定胫骨平台骨折缺损术后的观察及护理方法。方法:选取本院收治的35例应用生物剂进行固定治疗的胫骨平台骨折缺损患者作为研究对象,对其术后观察及护理方法进行回顾性分析。结果:本组患者经生物剂固定治疗和积极的术后康复护理,术后住院14~28 d后出院。膝关节功能优28例、良5例、可2例,优良率为94.29%。结论:在生物剂固定胫骨平台骨折缺损术后,对患者实施早期康复护理,密切观察患者病情变化,对于改善患者术后膝关节功能具有重大意义。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

生物剂论文参考文献

[1].陈利华,王欣,成家杨.硅藻类粗多糖生物剂的制备及其对Cd~(2+)的吸附性能[J].环境科学研究.2018

[2].谢哲华,邓丽玲,汤智群.生物剂固定胫骨平台骨折缺损术后的观察及护理[J].中国医学创新.2015

[3].董记萍.首份欧盟杀生物剂供应商名单公布[J].农药科学与管理.2015

[4].季军宏,吴志平.新型杀生物剂的应用现状及其检测标准和方法概述[J].涂料工业.2014

[5].田德桥,孟庆东,朱联辉,黄培堂,郑涛.国外生物威胁生物剂清单的分析比较[J].军事医学.2014

[6].刘健,祖正虎,许晴,张文斗,郑涛.城市小区环境生物剂气溶胶的扩散模拟研究[J].生物技术通讯.2012

[7].刘健.城市小区环境中生物剂气溶胶的扩散模拟方法研究[D].中国人民解放军军事医学科学院.2012

[8].李敏.更多欧盟杀生物剂审批决定得以推进[J].农药科学与管理.2012

[9].贾宁,徐偶川宁.洗消帐篷消除生物剂沾染的效果研究[J].消防科学与技术.2011

[10].贾宁,许可.水喷淋消除防护服沾染生物剂的研究[J].消防科学与技术.2009

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