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给排水工程师
一个化工设计项目完整的设计流程? 对于一个具体的化工项目,比如设计一个工厂,在详细设计阶段,完整的设计流程是什么?pid,设备选型,设备布置,土建,仪表电气,配管等,能具体说下不?查看更多 5个回答 . 9人已关注
来自CELL科研成果–“运动激素”受体被发现? 学术期刊《细胞》上的一篇论文为我们常说的多运动能强筋健骨找到了科学依据,科学家发现,肌肉在运动后释放的一种激素可以调节控制骨量的关键细胞。 2012年,哈佛医学院的细胞生物学家Bruce Spiegelman教授在小鼠体内找到一个重要线索。他们发现小鼠运动后会释放一种激素,能增加能量消耗,促进新陈代谢。这种“运动激素”看起来是运动与健康之间的重要分子节点。科学家用希腊神话中彩虹的化身和诸神的使者Iris给这种“运动激素”命名,称其为 鸢尾素 (Irisin)。 《细胞》:运动为什么能强健骨骼?科学家首次发现“运动激素”受体 那么,人体内是否也有运动激素呢?由于用一般的分析方法很难检测,这个问题曾一度引起争议。直到2015年,鸢尾素发现者Spiegelman教授运用质谱分析证实,人类血液中确实存在这种运动激素,只是含量很低,仅为纳克级。令人感兴趣的现象是,经过持续有氧运动后,这种运动激素的水平会有所升高。 确认了运动激素的存在后,接下来的重要问题是,鸢尾素对细胞组织起着什么影响呢?换句话说,运动对健康带来的好处是运动激素的功劳吗?要验证这一点,找到鸢尾素作用在什么样的组织细胞很关键。 现在,Spiegelman教授与其哈佛Dana-Farber癌症研究所的同事们在小鼠体内首次鉴定出这种运动激素的受体,并且发现鸢尾素会直接激活骨细胞(osteocyte),促进骨重建!这一发现可以为骨质疏松症的潜在新疗法提供重要启发。 人体的骨头是不断变化的活组织,成熟的骨组织通过“骨吸收”被移除,与此同时“骨形成”过程补充新的骨组织,“这种骨重建过程在正常状态和病理状态下都会发生。”该研究的合作者之一、骨发育和疾病专家Clifford J. Rosen博士介绍。而骨细胞是成熟骨组织中数量最丰富的一类细胞,在骨重建过程中发挥“指令和控制单元”的作用。随着年龄增长,骨细胞逐渐死亡,骨细胞的损失被认为是老年人易患骨质疏松症的一个原因。 ▲骨质疏松症是常见的骨科疾病,每年全球因骨质疏松症而骨折的病例超过890万 研究人员在培养的细胞中模拟老化有关的环境条件,发现用鸢尾素处理,可以对骨细胞产生保护作用。并且,骨细胞内促进骨重建的重要蛋白——骨硬化蛋白(sclerostin),在细胞接受鸢尾素处理后增多了。 为了进一步确认运动激素对骨骼的作用,研究人员连续6天给小鼠注射鸢尾素,结果也发现,小鼠血液内的骨硬化蛋白水平升高,骨量大幅增加。这种持续数天、间歇性地升高鸢尾素,与我们定期进行耐力训练有类似之处。有意思的是,骨硬化蛋白的实际作用是启动骨的分解,似乎对骨形成是抑制作用而非促进作用。Spiegelman教授解释:“骨的间歇性分解或许是一种骨重建和骨形成的信号。” 妇女在绝经后由于激素水平变化,骨质吸收增多,是骨质疏松症的高危人群。通过细胞生物学手段,科学家们用切除卵巢的小鼠模拟了缺少雌激素而引起骨丢失的骨质疏松症,发现利用基因工程让小鼠不表达鸢尾素,可以阻止卵巢切除手术引起的骨质溶解,预防骨丢失。 此次研究通过定量 蛋白质 组分析,在骨细胞表面鉴定出一种鸢尾素的受体,它们属于整合素复合体,可以直接与鸢尾素结合并激活下游信号通路。找到了鸢尾素的分子受体后,接下来研究团队就可以找出对这种运动激素有反应的新细胞和新组织。研究人员希望可以把这种激素运用于治疗,帮助预防和治疗骨质疏松症。 该项科研成果无疑对于宅男还有不爱运动的人提供了巨大的福音,这预示着或许可以通过一种“运动药丸”,让那些不爱运动和不能运动的人也能享受辛勤锻炼身体同样的效果。查看更多 2个回答 . 15人已关注
化工管道材料选择问题? 化工设计材料怎么选择啊,说是根据压力,温度,流体介质来选。0.65MPa,40℃的氢 氮气 选什么管材。20# 无缝钢管 ?还是 不锈钢管 查看更多 8个回答 . 6人已关注
如何选取管道壁厚 ? 如何选取管道壁厚 ?现在知道管道内介质组分 知道压力温度 也完成了材质选择 那么下一步如何选择壁厚呢?有对应的表么?还是什么资料 求助查看更多 3个回答 . 18人已关注
洗洁精的检测方法? 有一批 洗洁精 ,想知道该批洗洁精的洗涤性能,有没有相关的国家标准,可以直接检测此洗洁精的各性能指标,有相关国家标准的朋友帮帮忙!查看更多 3个回答 . 2人已关注
四氢呋喃做样品溶剂导致色谱峰裂分 好奇怪啊? 在做一个甾体类化合物的反相分析, 流动相 用了 乙腈 和水,一开始用到 甲醇 溶解样品,色谱峰峰行挺好的,但换成THF做样品溶剂,色谱峰就分成两个峰了,两个峰的uv光谱一毛一样。两个峰到底是类似的化合物呢 还是由于thf导致峰的裂分啊?想请问下大家遇到过类似的问题么?查看更多 4个回答 . 15人已关注
PH计校准缓冲溶液如何配制? PH计校准缓冲溶液如何配制? pH分别为4.00??6.86??9.18 的校准液查看更多 7个回答 . 9人已关注
问二手烟中是否包含吸烟者的生物特征。? 如题。 查看更多 1个回答 . 4人已关注
ASAP 2020做的全孔分布,HK微孔,BJH介孔,孔径分布做图,求赐教? 采用HK法测微孔(<2nm),采用BJH法测中孔(2-50nm),能不能让纵坐标一样,让两者放到一张图上?如下图,现在是两张图4_TFIB23DHJZ6VPVU%U3~`2.pngEN1})WPYJ5TAJ~15IP(KRUB.png查看更多 8个回答 . 16人已关注
微球洗涤的具体操作? 我在1 % PVA中制得10微米小球,现在要洗涤小球,把PVA、 引发剂 、致孔剂洗掉。小球目前和1 % PVA在一相,就是悬浮在PVA里,整个外观是白色乳液,小球并不沉降,静置过夜吸取管表面、中段、底部 显微镜 观察,都有小球。看文献上讲到洗涤总是很简单地说水洗、 甲醇 洗、真空干燥,我想知道,小球悬浮在PVA里,如何这样洗涤呢?是要离心,还是透析,还是稀释降低PVA浓度和粘性使得小球能够沉到管底再倾倒掉上层PVA?我想知道大家都是怎么洗小球的,我都试试。查看更多 1个回答 . 5人已关注
寻EIS相关文章的审稿人? 一篇关于电化学交流阻抗,也就是EIS的文章投了个期刊已经拖了快四个月了,编辑说审稿人难找,让我自己推荐两个,请问里有这方面的老师可以作为审稿人的吗?理论方面的,以前投过一个期刊,被拒了,审稿人说推导结果是对的,但是可能表述方面有些问题,所以我做了修改投了现在这个期刊,如果有哪位大神老师愿意帮忙请私信我,非常感谢!查看更多 4个回答 . 5人已关注
罗丹明6G的拉曼光谱? 请问大家做拉曼增强实验时,对于荧光性很强的物质,比如说 罗丹明 6G,不使用增强基底时的拉曼光谱是怎么测得?我们直接将探针分子滴在 石英 片上,每次测得时候信号都为0,一条直线,这是荧光的干扰吗?这种问题要如何处理?降低罗丹明6G的浓度或者使用硅片(代替石英片)会有改善吗?查看更多 4个回答 . 17人已关注
有没有一种交联剂可以常温下用来交联小分子羟基的? 求大虾,有没有一种 交联剂 可以常温下用来交联小分子羟基的,有没有可能是水性的?[ 来自科研家族 盖德有机 ]查看更多 4个回答 . 11人已关注
寻高校掠入射角XRD? 想分析化成箔氧化膜的微观结构 ,但是箔的金属基体信号会干扰到我要测的氧化膜的信号,想问问广东省哪个高校有这个掠入射角XRD 测试 设备,最好是广州高校的,想寄样测试查看更多 3个回答 . 2人已关注
请问光驱动分子马达的机理是什么? 分子马达是分子机器的核心,也是构筑下一代纳米器件的关键。以空间拥挤型共轭多烯为代表的光驱动分子转动马达的合成取得了巨大成功,并初步展现出广泛的应用前景。请问光驱动分子马达的机理是什么? 查看更多 1个回答 . 20人已关注
钨钼催化剂请教? 各位朋友,大家好。我想请问下国内外在钨钼 催化剂 方面做的比较好的课题组有哪些?我现在刚刚开始接触到钨钼催化剂,一头雾水。还望各位朋友赐教。查看更多 5个回答 . 8人已关注
裸金电极在PBS中DPV出峰,怎么消除? 问题: 裸金电极测DPV一直有峰出现,底液用PBS或者NaClO4都有,这会影响后边实验的 二茂铁 信号。 裸电极在Paranha溶液中浸泡30min,冲洗干净后先用0.3的 铝粉 抛光3min,冲洗干净后再用0.05的铝粉抛光5min,冲洗干净,再水中超声3min, 乙醇 中超声3min,水中3min,冲洗干净后在0.1M H2SO4扫CV,扫20圈后CV峰已经重合了,但是再扫DPV还是会有峰,这个到底应该怎么消除这个峰呢? 111.JPG 222.JPG查看更多 4个回答 . 13人已关注
催化裂化装置操作技术漫谈? 催化裂化装置操作技术漫谈,可供工艺技术人员参考,请下载附件阅读之。催化操作技术漫谈.doc2018-11-15 23:11 上传点击文件名下载附件下载积分: 财富 -1 点2.07 MB, 下载次数: 140, 下载积分: 财富 -1 点查看更多 1个回答 . 20人已关注
同一物质的激发光谱与发射光谱的荧光强度相等吗? 同一物质的激发光谱与发射光谱的荧光强度相等吗查看更多 3个回答 . 9人已关注
请各位大神帮忙看看我的CV图? 工作电极为DSA电极 Ti-IrO2,1mol/LH2SO4为电解质,文献中都是在0.8V左右会有氧化峰,那我这种是什么情况? Graph1.jpg查看更多 5个回答 . 1人已关注
简介
职业:广州艾科普新材料有限公司 - 给排水工程师
学校:湘潭大学 - 化工学院
地区:山西省
个人简介:我忘了你有很多人找,所以你并不会无聊,不像我。查看更多
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