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101.
本文研究用四(十二烷基)碘化铵与水杨酸生成的缔合物为电活性物质,制成PVC膜半导体传感器。该传感器对水杨酸根离子的线性响应范围为1×10(-1)~1×10(-5)mol/L其斜率为54mV/Pa(20℃),响应时间约为20秒,并有较好的稳定性和重现性。  相似文献   
102.
随着分子生物不的不断发展,小分子信号物质的信使作用逐渐被人们所认识。本介绍了一氧化氮(NO)、一氧化碳(CO)、活性氧(ROS)及水杨酸(SA)在生物体内的转导机制及作用。  相似文献   
103.
目的:探讨外源CaCl_2和SA处理对甜瓜弱光胁迫伤害的缓解作用。方法:以甜瓜‘羊角酥’为材料,对材料进行遮光(约50%自然光强)并结合外源CaCl_2和SA处理,测定植株的生长和光合指标。结果:(1)弱光处理7d会抑制甜瓜植株生长和叶绿素的合成,使Pn和Gs显著下降,Ci显著升高,说明弱光胁迫导致甜瓜Pn下降的原因主要是非气孔限制因素。(2)弱光胁迫下喷施CaCl_2的植株其叶长、叶宽和株粗显著高于对照T4,分别提高了20.44%、17.15%、30.77%,除了株高,其它四个生长指标达到自然光下(T1)生长水平;SA缓解甜瓜弱光胁迫伤害的效果不明显。(3)CaCl_2和SA处理能提高两种光照下的甜瓜生物量,但弱光条件下CaCl_2处理促进植株生物量积累的效果更明显。(4)两种光照下喷施CaCl_2和SA促进叶绿素合成的效果不显著。(5)自然光下外施CaCl_2和SA对甜瓜植株的光合有一定抑制作用,但弱光条件下,CaCl_2和SA处理植株Ci分别降低了20.98%和14.75%,Pn提高了30.04%和55.79%,说明弱光下外施两种物质对甜瓜植株的光合有一定的促进作用;两种光照下CaCl_2和SA处理对Gs改变不大,但能使Tr降低,尤其是弱光下Tr降低程度显著。结论:外源CaCl_2和SA能维持弱光胁迫下甜瓜植株的光合能力,对甜瓜植株的弱光耐受性具有正调控作用。  相似文献   
104.
采用原位一步合成法合成3,5-二硝基水杨酸插层水滑石材料,用XRD、IR对合成的样品进行表征,并与水溶液中阴离子直接交换合成法进行比较。结果表明,采用上述两种方法在控制适当的反应条件下均能制备出相应的3,5-二硝基水杨酸插层水滑石,但相比之下,原位一步合成法明显具有合成时间短,步骤简单和节约能耗等优点。  相似文献   
105.
水杨酸(SA)在植物体内能诱导抗病反应的生理现象早有报道,但其机理却未曾阐明,本文根据国外最新研究资料,讨论了水杨酸(SA)通过与水酸结合蛋白结合而诱导植物系统获得抗性(SAR)反应的机理-即活泼态氧在其中起到第二信使的作用。  相似文献   
106.
文章通过对比国内外大学教材中乙酰水杨酸合成实验,在前人基础上推陈出新,兼顾实验技能系统训练和内容探索研究,对经典实验内容和方法进行改革与创新,建立了开放创新型实验体系。实践表明,创新性教学内容的引入和教学方法的改革激发了学生的求知欲,使学生在知识和技能的获取中变被动为主动,既提高了实验操作技能,又提升了创新思维能力和团队协作能力,为后续专业学习和科学研究奠定了坚实基础,达到了预期的教学效果。  相似文献   
107.
水杨酸作为一种新型的植物激素,在植物抗性方面具有重要的作用。本文介绍了水杨酸在植物抗病性、抗旱性、抗盐性、抗高温、抗寒性、抗重金属胁迫、抗臭氧胁迫和抗紫外辐射方面作用的研究。  相似文献   
108.
<正>科学网7月19日报道近日同济大学附属第十人民医院的研究人员在新研究中发现了炎症性肠病的深层致病机理,揪出了引发细胞"内乱"的"首恶分子"——白细胞介素-23(IL-23),为有效治疗该病奠定了理论基础。该项研究成果发表在国际知名学术期刊《白细胞生物学期刊》(Journal of Leukocyte Bi-  相似文献   
109.
根据绿色化学理念,对乙酰水杨酸的合成实验方法进行了改进和优化。以硅胶负载碘(I2/SiO2)为催化剂,试管为反应容器,通过微波辐射加热合成了乙酰水杨酸。通过单因素试验考察乙酸酐/水杨酸比例、催化剂用量、微波功率、辐射时间对乙酰水杨酸产率的影响,并通过正交试验确立了最佳的实验条件。与传统的浓硫酸催化法实验相比较,该法反应时间短、产率高、操作简单、危险性小、环境友好。  相似文献   
110.
水杨酸和乙酸酐为原料,环己烷为溶剂,SiO_2-Al_2O_3为催化剂合成乙酰水杨酸.最佳实验条件为:水杨酸与乙酸酐摩尔比为1∶3.5,SiO_2-Al_2O_3用量为水杨酸摩尔分数的8.4%,反应时间20 min,反应温度75℃,溶剂用量为水杨酸摩尔分数的14.9%,超声功率为90 W,乙酰水杨酸收率可达93.9%.催化剂重复使用5次后仍有较高催化活性.该法较传统方法催化效果更好,无腐酸排放,不腐蚀设备,后处理工艺简单,催化剂重复利用率高、易再生,是一种绿色高效合成乙酰水杨酸的方法 .  相似文献   
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