Results 81 to 90 of about 4,266 (195)
维生素D是一种调节钙磷代谢的脂溶性维生素,是人体必需的重要营养素,它在婴幼儿生长发育过程中发挥着重要作用。我们拟通过测定婴幼儿血25-羟维生素D的水平,来了解无锡地区婴幼儿维生素D的营养状况,为婴幼儿骨健康提供科学依据。
臧嘉, 张晨辉, 张勤勤
doaj
随着人们物质生活水平的提高,各种营养素(碳水化合物、脂肪、食盐)进食过多,加之体力活动的减少,工作压力增大,精神紧张,睡眠不足,环境污染,各种代谢疾病(糖尿病、高血压、高血脂、高尿酸、肥胖)的增高等多种因素,造成慢性肾脏病(chronic kidney disease,CKD)高危人群。这是导致非住院CKD患者逐渐增多的重要原因。一、营养治疗对非住院CKD患者的意义营养状况是影响CKD患者预后的重要因素,因而评估和改善患者的营养状况对提高患者生活质量、降低病死率有重要意义[1]。研究表明 ...
doaj
Main trends in sustainable agricultural development in China [PDF]
Цель исследования – разработка теоретических основ реализации концепции устойчивого развития в китайском сельском хозяйстве. Материалы и методы: Теоретической основой для исследований послужили труды ученых в области устойчивого развития сельского ...
Rybalka, Y.А.
core +1 more source
A study on impacts of human activities on fiseheries ecosystem in the Daya Bay and the countermeasure for sustainable development [PDF]
当前,人类活动正以前所未有的速度改变着人和其它生物赖以生存的生态系统,其对生态系统的影响日趋加剧。由于人类在大力发展经济的同时,忽略了近岸海域环境对各种人类活动的承载能力,致使近岸海域生态环境恶化和生境损害。生态环境的改变必将引发生态系统结构和功能的变化。因此,研究人类活动对渔业生态系统的影响,对因人类经济活动而受损生态系统的恢复和重建具有重要的指导意义。本研究选取受人类活动影响而导致生态系统快速退化的典型海湾-大亚湾为例,通过对浮游植物、浮游动物 ...
杜飞雁
core
由于湖泊水库等养殖水体中鱼饲料等营养物质的投加,导致藻类大量繁殖并严重威胁养殖水体生态平衡,了解养殖水环境中藻类之间的竞争特点和生存策略对揭示水华暴发机制具有重要意义。实验采用无氮磷的M-11培养基,加入鱼饲料制备成改进的M-11培养基,以铜绿微囊藻和斜生栅藻为实验对象,设定培养条件为:白天3 000 lx,28 ℃,12 h;夜间0 lx,20 ℃,12 h。通过测定藻细胞密度和氮磷营养盐浓度,并应用改进的藻生长动力学方程和竞争方程 ...
李 高成 +5 more
doaj +1 more source
Characterization of Tmem59l knockout mice [PDF]
TMEM59L是一种脑特异性高表达蛋白,其组织表达的特异性预示着TMEM59L可能在神经系统发育和神经退行性疾病发生中起着重要的作用,但是目前对于该蛋白的生理学和病理学功能都知之甚少,有必要在动物水平上加以深入研究。 我们最近获得了Tmem59l基因敲除小鼠。在本论文中,我们对该小鼠的表型进行了系统分析。我们发现Tmem59l-/-小鼠的出生遵从孟德尔遗传定律(+/+:+/-:-/-=72:136:65)。不过虽然Tmem59l-/-小鼠的形态大小以及脑的解剖结构与野生型小鼠没有显著差异 ...
高月鸿
core
通过对重庆市36座水库的监测,各水库chla值范围为1.59~52.3mg/m3;TP范围为0.002~0.598mg/L;TN范围为0.52~5.94mg/L;SD范围为0.48~3.2m;CODMn范围为0.75~9.3mg/L。CODMn、TN与chla之间呈极显著的正相关关系,SD与chla呈极显著的负相关关系,TP与chla的相关性较差,利用回归分析得出TN、SD、CODMn与chla的线性关系。利用修正的卡尔森指数对水库进行富营养化评价,结果表明:35座大中型水库达到富营养化的水库为27座 ...
刘景红 张晟 陈玉成 黎莉莉 高吉喜 李松
doaj +2 more sources
A preliminary study on the sliding mechanism of Bacillaria paradoxa [PDF]
奇异棍形藻(BacillariaparadoxaGmelin)为第一个正定名的硅藻[1],定名于1788年,它是一种由多个细胞连接成竹排状,并进行细胞间相互滑动的硅藻,其藻细胞长51-137μm,宽5-9μm,而微流控芯片中微通道的宽度多在20-100μm,深度多在10-30μm[2],两者尺寸相互符合,可以考虑奇异棍形藻作为微流控芯片的开关。早在1967年,Harper等人[3,4]便提出了一种硅藻运动机制的推论,但至今为止,硅藻运动的机制都不明确。本文便对奇异棍形藻进行了探索性研究,从仿生学角度出发,
许尚辉
core

