乙炔基论文-任兆刚,陈芳,王运文,张海洋,陈凌源

乙炔基论文-任兆刚,陈芳,王运文,张海洋,陈凌源

导读:本文包含了乙炔基论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:雌激素,炔雌醇,腐殖酸,光降解

乙炔基论文文献综述

任兆刚,陈芳,王运文,张海洋,陈凌源[1](2019)在《溶解性有机质对17α-乙炔基雌二醇光降解的诱导效应》一文中研究指出以腐殖酸(HA)作为溶解性有机质代表物,探讨了HA对17α-乙炔基雌二醇(EE2)光降解的诱导作用及其受环境因子的影响。结果表明:EE2在纯水和HA溶液中的光降解过程均服从准一级动力学规律,与EE2纯水溶液相比,HA能显着加速EE2光降解过程,但HA的这一促进作用不与自身浓度呈正相关关系。EE2在HA溶液中的光降解速率随溶液pH、离子强度和溶解氧浓度的增大而增大,且离子强度的积极作用与离子种类相关。(本文来源于《工业水处理》期刊2019年08期)

刘智皓,兰雪溶,李英文[2](2019)在《乙炔基雌二醇短期暴露损伤斑马鱼雌性成鱼渗透压调节》一文中研究指出【目的】考察乙炔基雌二醇(17α-ethinylestradiol,EE2)短期暴露对斑马鱼(Danio rerio)雌性成鱼渗透压调节的影响。【方法】用10和100ng·L-1 EE2暴露性斑马鱼雌性成鱼7d,同时设立不含EE2的对照组,然后测量斑马鱼体质量、体长并计算肥满度,测定全血量、血浆量和红细胞数量,观察鳃与肾的组织结构。【结果】与对照组相比,受100ng·L-1 EE2短期暴露处理后的斑马鱼雌性成鱼出现眼球突出、体表充血、鳞片竖起等症状,肥满度明显增加全血量和血浆量明显升高,红细胞数量则明显下降。此外,经EE2短期暴露处理的斑马鱼雌性成鱼的鳃出现上皮细胞水肿、血管扩张等症状,而肾脏则出现小管上皮水肿、多发性出血等症状。【结论】EE2短期暴露导致斑马鱼雌性成鱼渗透压调节出现明显失衡,对该鱼具有强烈的渗透压毒性。(本文来源于《重庆师范大学学报(自然科学版)》期刊2019年04期)

任东[3](2019)在《黄腐酸对17α-乙炔基雌二醇光降解的影响》一文中研究指出以黄腐酸(FA)为溶解性有机质代表物,探讨了FA对水中17α-乙炔基雌二醇(EE2)光降解过程的影响及其机制。结果表明:EE2在纯水和FA溶液中的光降解过程均服从准一级动力学规律。与纯水溶液相比(0.0157 h~(-1)),EE2在FA溶液(5.0 mgC/L)中的光降解速率显着增大(P<0.05),其增幅约434%。但是,随FA浓度增大,EE2光降解速率增幅不断减小,当FA浓度高于20.0 mgC/L时,EE2光降解速率趋于稳定。活性物质淬灭实验表明,光生羟基(HO·)和叁线态物种是导致FA溶液中EE2发生快速光降解的主要原因。研究结果可为水生生态系统中类固醇雌激素的归趋及风险评价提供依据。(本文来源于《环境科学导刊》期刊2019年03期)

王欣欣[4](2019)在《17α-乙炔基雌二醇对黄颡鱼稚鱼性逆转的诱导作用及关键基因筛选》一文中研究指出鱼类的性别决定和分化受到遗传因素和环境因素的共同影响,环境中外源性类固醇激素往往可以彻底改变遗传因素决定的性别分化方向。本研究分别以粉碎的黄颡鱼饲料和卤虫作为激素载体,设置不同的EE2处理浓度,在稚鱼生长的不同时期对其进行处理,通过测定雌性率、性腺未发育个体占比以及成活率确定不同载体、不同生长时期和不同浓度处理对性别逆转的作用;并通过测定全雄黄颡鱼在处理后的增重率、特定生长率和肥满度以确定EE2(17α-乙炔基雌二醇)处理对雄性黄颡鱼稚鱼生长的影响;由此综合确定EE2处理黄颡鱼稚鱼性逆转的适宜载体、适宜处理浓度和适宜处理时期。以卤虫为载体使用浓度为200 μg/L的EE2连续处理9 dah全雄黄颡鱼40天,分别对处理0天、20天和40天的黄颡鱼性腺组织中的转录本进行转录组测序分析,并对处理0天、20天和40天时雄性黄颡鱼性腺中Cyp11b2、Cyp19a1a和Cyp17a的表达量通过荧光定量PCR检测,确定EE2诱导黄颡鱼稚鱼性逆转过程中可能的关键基因,为进一步研究黄颡鱼性别决定和性别维持的分子机制提供理论依据,为黄颡鱼的遗传育种提供理论和技术支持。结果如下:1.以饲料为载体的不同浓度EE2处理普通黄颡鱼稚鱼,各处理组与对照组之间雌性率均无显着差异。各组性腺未发育个体占比均较大并随着浓度的增大并呈现上升的趋势。对照组中成活率明显高于各处理组(P<0.05)。以卤虫为载体的不同浓度EE2处理普通黄颡鱼稚鱼,各处理组所得雌性率均在90%以上,与对照组之间存在显着差异(P<0.05)。各组性腺未发育个体占比较小且无显着差异。对照组中成活率明显高于各处理组(P<0.05)。2.以卤虫为载体的不同浓度EE2处理全雄黄颡鱼稚鱼,各处理组的增重率和特定生长率与对照组之间均存在显着差异(P<0.05),随着处理浓度增大,各组增重率和特定生长率呈现下降的趋势。100 μg/L处理组和200 μg/L处理组之间的增重率和特定生长率无显着差异。各处理组肥满度之间均存在显着差异(P<0.05)。3.以卤虫为载体在黄颡鱼生长的不同时期采用EE2处理普通黄颡鱼稚鱼,除21 dah处理组,其他各处理组的雌性率均在90%以上。性腺未发育个体占较小且各组之间并无显着差异。除18 dah处理组外随着处理时期的推迟黄颡鱼成活率整体呈现下降的趋势。以卤虫为载体在黄颡鱼生长的不同时期采用EE2处理全雄黄颡鱼稚鱼,9 dah处理组的增重率除与12dah处理组无显着差异,与其他各处理组之间均有显着差异(P<0.05)。9dah处理组、12 dah处理组和15 dah处理组叁者之间的特定生长率均无显着差异,与其他各处理组之间均有显着差异(P<0.05)。各组的增重率和特定生长率随着处理时期的推迟均呈现下降的趋势。各处理组肥满度之间均无显着差异。4.转录组数据经过滤、拼接组装后获得transcript 192851条,GC含量为45.06%,N50为 1882 bp;unigenes 79715 条,GC 含量为 44.12%,N50 为 1782 bp,组装质量较好。5.对79715个unigenes进行功能注释和分类,30785个unigenes在Nr注释成功,占全部unigenes的38.62%。通过GO注释将其分成了 3个大类50个生物功能,其中注释在膜的生物功能最多。翻译后修饰、蛋白反转、伴侣是在eggNOG注释中除未知以外功能组最大的一类;KEGG注释分析分为六大类40小类317个通路,代谢是六大类功能组中最大的一类。6.对转录本进行比对筛选,获得EE2处理20天和处理40天实验组和对照组的显着差异基因,EE2处理20天时实验组与对照组的差异基因为5328个,其中4513个基因上调,815个基因下调;EE2处理40时实验组与对照组的差异基因为3021个,其中2642个基因上调,379个基因下调;对这些基因进行KEGG富集分析,发现有大量基因集中在类固醇激素合成通路上。7.结合荧光定量PCR检测,对获得的显着差异基因进行分析,在EE2处理20天(性逆转过程中)时,Star(不显着)、3β-HSD7(不显着)、11β-HSD2(不显着)、Cyp19a1b(不显着)、Cyp11b2(不显着)、Foxl2(显着)和Cyp19a1a(显着)相对于对照组表达量上调,17β-HSD2(不显着)、Cyp17a1(不显着)和Cyp26b1(显着)相对于对照组表达量下调。在EE2处理40天(性逆转完成后)时,Star(不显着)、3β-HSD7(不显着)、Cyp11b2(不显着)、Foxl2(不显着)、Cyp26b1(不显着)、11β-HSD2(显着)、Cyp17a1(显着)、Cyp19a1b(显着)和Cyp19a1a(显着)相对于对照组表达量上调,17β-HSD2(不显着)相对于对照组表达量下调。综上所述,相比饲料,卤虫是EE2处理黄颡鱼稚鱼性逆转过程中的适宜载体,且EE2的适宜处理浓度为100 μg/L和200 μg/L之间,EE2处理的适宜处理时期为9 dah和12 dah之间。在EE2处理20天时(性逆转过程中),性腺中卵巢形成标志性基因Foxl2、卵巢芳香化酶基因Cyp19a1a显着上调,RA降解酶Cyp26b1表达量显着下调,它们可能是EE2诱导黄颡鱼稚鱼性逆转的过程中的关键调控基因。(本文来源于《扬州大学》期刊2019-06-01)

唐兴帆,李曼,陆韵[5](2019)在《氯消毒对乙炔基雌醇的去除及雌激素活性消毒副产物的生成》一文中研究指出乙炔基雌醇(EE2)是最强的合成雌激素之一,在水环境中广泛存在,为探究水处理中氯消毒工艺对EE2的去除效果,并研究雌激素活性消毒副产物的生成,采用二级出水和自配水进行了模拟氯消毒实验,并运用酵母雌激素报告基因法和雌激素受体蛋白亲和层析法进行了检测。结果表明:对于自配水中的EE2,氯消毒在[Cl]/[EE2]质量浓度比达到20后,能够将雌激素活性的去除率稳定在96%~98%。在pH=6-9区间内,pH=8是最为适宜的pH值,pH值通过影响EE2与次氯酸在水溶液中的离子化状态,进而EE2氯消毒去除效率。二级出水中的氨氮使EE2的去除率降低到58.1%,而DOC对于消毒速率有所影响,但对总体去除率影响不大,氨氮与自由氯结合形成氯胺阻碍了氯消毒对EE2的去除。EE2在氯消毒后,即使EE2本身几乎被完全去除,仍旧残留雌激素活性。由雌激素受体蛋白亲和分离的结果证实,在EE2的消毒副产物中,产生了新的具有雌激素活性的物质。(本文来源于《广东化工》期刊2019年10期)

卢丹,束长朋,周权,宋宁,倪礼忠[6](2019)在《聚(间二乙炔基苯-甲基氢硅烷)/含乙炔基苯并恶嗪树脂共混体系固化行为及其耐热性能研究》一文中研究指出聚(间二乙炔基苯-甲基氢硅烷)(PSA)和含乙炔基苯并恶嗪树脂(A-PBZ)在热作用下均能够聚合形成交联网状结构。研究了PSA/A-PBZ共混树脂(SB)的固化行为。通过红外光谱(FT-IR)、旋转流变仪和差示扫描量热仪(DSC)研究了PSA/A-PBZ质量比为5∶2时共混树脂(SB-2)的固化特性,利用动态DSC分析,根据Kissinger方法和Ozawa方法计算得出SB-2共混树脂固化反应的表观活化能分别为108.4 kJ/mol、111.1 kJ/mol,反应级数分别为0.93和0.95,固化反应遵循一级反应机理。同时还对SB共混树脂体系的耐热性能进行了探究,热重分析(TGA)结果表明:在氮气和空气氛围下,SB共混树脂固化物失重5%的温度(T_(d5))和1 000℃时的质量保留率均随着A-PBZ树脂加入量的增加而减小,但SB共混树脂仍然表现出优异的耐热性能。(本文来源于《北京化工大学学报(自然科学版)》期刊2019年03期)

王杰[7](2019)在《乙炔基邻碳硼烷保护的货币金属簇的合成、结构与性能研究》一文中研究指出原子级结构精确的货币金属纳米簇(NCs)由于其美观的结构和有趣的光物理特性,一直受到人们的关注。纳米金属簇合物在催化、传感、医学、能量转换和光电子学等多个研究领域都具有良好的应用前景。相较于巯基配体,炔基配体丰富的配位模式能够合成一系列具有新颖的几何构型和独特的光学特性的货币金属簇。另外,在单一金属簇中引入不同的金属而形成合金簇是优化炔基货币金属簇性能的一种有效方式。基于以上的分析,本文选择了炔基碳硼烷(9-乙炔基邻碳硼烷)配体构筑了一系列性质优异的货币金属簇,具体的工作内容如下:(1)采用一锅法合成了具有空心笼状结构的化合物{[Ag_(14)(C_2B_(10)H_(11)C_2)_(12)(CH_3CN)_2]Cl_2}·2CH_3CN(1),之后通过合金化方法以及利用9-乙炔基邻碳硼烷自身的还原性合成了两个富银异质同构的2e超原子簇{[Ag_8Cu_7(C_2B_(10)H_(11)C_2)_(12)]X}·6CH_3CN(2)和{[Ag_8Au_7(C_2B_(10)H_(11)C_2)_(12)(CH_3CN)_2]X}·6CH_3CN(3)。其中,化合物2具有红色的光致发光现象。另外,在辅助配体4-(9-蒽基)-吡啶的诱导下,我们得到了一例具有各向异性内核结构的纳米簇[Ag_(33)(C_2B_(10)H_(11)C_2)_(20)(apy)_2](apy=4-(9-蒽基)-吡啶)(4)。(2)通过9-乙炔基邻碳硼烷与四氢噻吩氯化金反应,我们得到了稳定的具有良好的发光性质的化合物{Au_7(C_2B_(10)H_(11)C_2)_6(tht)_2]Cl}·2CH_3CN tht=四氢噻吩)(5)。在此合成的基础上,适当地调节金原子和乙炔基邻碳硼烷配体的比例,得到了具有有趣变温荧光性质的1D链状化合物{[Au_7(C_2B_(10)H_(11)C_2)_6(tht)_2][Au(tht)_2](NO_3)Cl}?3CH_3CN?CH_2Cl_2(6)。为了得到尺寸更大,结构优美的金纳米团簇,我们优化合成策略,在合成化合物6的基础上引入还原剂,得到了一例具有零价特征的13e面心立方结构的化合物[Au_(28)(C_2B_(10)H_(11)C_2)_(12)(tht)_8]~(3+)(7)。该团簇的金属原子排布与已报道Au_(36)中的Au_(28)内核高度相似。(本文来源于《郑州大学》期刊2019-05-01)

朱周静,刘斌,陈革豫,田航周[8](2019)在《5-甲氧基-2-(苯乙炔基)苯甲醛的合成》一文中研究指出以2-溴-5-羟基苯甲醛为原料,经过羟基甲基化反应、Sonogashira偶联反应得到标题化合物。产物及中间体结构经~1HNMR、~(13)CNMR和ESI-MS确证。并对Sonogashira反应条件进行研究,确定最佳反应条件为:n(2-溴-5-甲氧基苯甲醛)∶n(苯乙炔)=1∶1. 2,催化剂PdCl2(PPh3)2用量为n(PdCl_2(PPh_3)_2)∶n(2-溴-5-甲氧基苯甲醛)=0. 05∶1,PPh3用量为n(PPh3)∶n(2-溴-5-甲氧基苯甲醛)=0. 3∶1,CuI用量为n(CuI)∶n(2-溴-5-甲氧基苯甲醛)=0. 1∶1,反应溶剂为DMF和TEA的混合溶剂(V(DMF)∶V(TEA)=1∶1),反应温度80℃,反应时间10 h,产物收率为74. 5%。按照最佳反应条件对6种取代苯乙炔底物进行拓展,均得到较高收率的5-甲氧基-2-(取代苯乙炔基)苯甲醛产物。(本文来源于《化学试剂》期刊2019年08期)

谭德新,梁梅,陆海仁,陈国新,王艳丽[9](2019)在《聚十二烷基叁苯乙炔基硅烷树脂的合成与介电性能》一文中研究指出以十二烷基叁氯硅烷和苯乙炔为原料,通过格利雅反应制备了十二烷基叁苯乙炔基硅烷(DTPES)。采用傅里叶变换红外光谱(FTIR)和核磁共振波谱(~1H-NMR、~(13)C-NMR和~(29)Si-NMR)对DTPES单体结构进行了表征。借助示差扫描量热仪(DSC)确定了单体的固化工艺,并通过热聚合方法制备了聚十二烷基叁苯乙炔基硅烷树脂(PDTPES),通过矢量网络分析仪和介电常数测试仪分析了树脂在不同频率下的介电性能。结果表明:树脂在不同频率下具有较低的介电常数和损耗角正切值,是一种新颖的透波材料用树脂基体。(本文来源于《热固性树脂》期刊2019年02期)

张侃,喻馨叶[10](2019)在《降冰片烯与乙炔基官能化苯并恶嗪单体研究》一文中研究指出采用溶剂法合成了含有降冰片烯和乙炔基团的苯并恶嗪单体(oHPNI-ac)。通过核磁共振氢谱(~1H-NMR)和傅里叶变换红外光谱(FT-IR)证实了其分子结构,并以示差扫描量热分析(DSC)和原位红外图谱(in situ FT-IR)揭示了其固化行为。结果表明,oHPNI-ac的起始固化温度为205℃,固化峰值温度为224℃。oHPNI-ac中降冰片烯的碳碳双键与乙炔基的碳碳叁键可在恶嗪环开环聚合过程中交联,从而降低了降冰片烯双键的固化温度。通过Kissinger方法和Ozawa方法计算得到该苯并恶嗪活化能分别为94.6,97.1 kJ/mol,且推测得到该单体的固化反应动力学方程。(本文来源于《热固性树脂》期刊2019年01期)

乙炔基论文开题报告

(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】考察乙炔基雌二醇(17α-ethinylestradiol,EE2)短期暴露对斑马鱼(Danio rerio)雌性成鱼渗透压调节的影响。【方法】用10和100ng·L-1 EE2暴露性斑马鱼雌性成鱼7d,同时设立不含EE2的对照组,然后测量斑马鱼体质量、体长并计算肥满度,测定全血量、血浆量和红细胞数量,观察鳃与肾的组织结构。【结果】与对照组相比,受100ng·L-1 EE2短期暴露处理后的斑马鱼雌性成鱼出现眼球突出、体表充血、鳞片竖起等症状,肥满度明显增加全血量和血浆量明显升高,红细胞数量则明显下降。此外,经EE2短期暴露处理的斑马鱼雌性成鱼的鳃出现上皮细胞水肿、血管扩张等症状,而肾脏则出现小管上皮水肿、多发性出血等症状。【结论】EE2短期暴露导致斑马鱼雌性成鱼渗透压调节出现明显失衡,对该鱼具有强烈的渗透压毒性。

(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。

乙炔基论文参考文献

[1].任兆刚,陈芳,王运文,张海洋,陈凌源.溶解性有机质对17α-乙炔基雌二醇光降解的诱导效应[J].工业水处理.2019

[2].刘智皓,兰雪溶,李英文.乙炔基雌二醇短期暴露损伤斑马鱼雌性成鱼渗透压调节[J].重庆师范大学学报(自然科学版).2019

[3].任东.黄腐酸对17α-乙炔基雌二醇光降解的影响[J].环境科学导刊.2019

[4].王欣欣.17α-乙炔基雌二醇对黄颡鱼稚鱼性逆转的诱导作用及关键基因筛选[D].扬州大学.2019

[5].唐兴帆,李曼,陆韵.氯消毒对乙炔基雌醇的去除及雌激素活性消毒副产物的生成[J].广东化工.2019

[6].卢丹,束长朋,周权,宋宁,倪礼忠.聚(间二乙炔基苯-甲基氢硅烷)/含乙炔基苯并恶嗪树脂共混体系固化行为及其耐热性能研究[J].北京化工大学学报(自然科学版).2019

[7].王杰.乙炔基邻碳硼烷保护的货币金属簇的合成、结构与性能研究[D].郑州大学.2019

[8].朱周静,刘斌,陈革豫,田航周.5-甲氧基-2-(苯乙炔基)苯甲醛的合成[J].化学试剂.2019

[9].谭德新,梁梅,陆海仁,陈国新,王艳丽.聚十二烷基叁苯乙炔基硅烷树脂的合成与介电性能[J].热固性树脂.2019

[10].张侃,喻馨叶.降冰片烯与乙炔基官能化苯并恶嗪单体研究[J].热固性树脂.2019

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