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什么是敏化反应?

敏化反应激发原子通过碰撞将其激发能转移给另一个原子使其激发,后者再以辐射方式去活化而发射荧光,此种荧光称为敏化原子荧光。火焰原子化器中的原子浓度很低,主要以非辐射方式去活化,因此观察不到敏化原子荧光。......阅读全文

过敏反应领域研究进展一览

  本期为大家带来的是过敏反应领域的最新研究进展,希望读者朋友们能够喜欢。  1. Nat Med:肠道微生物能够预防食物过敏  DOI: 10.1038/s41591-018-0324-z  新的研究表明,肠道微生物组可能有助于防止牛奶过敏的发展。芝加哥大学的科学家们发现,健康的人类婴儿供体的肠道

优化术后镇痛促进术后康复

  “加速术后康复”(enhanced recovery after surgery,ERAS)是1997年丹麦康复之父Kehlet提出的,其内容包括多模式镇痛、限制输液量、术后早期下床、微创手术、术前两小时自由饮水、术后早期恢复口服饮食、避免或减少使用鼻胃管,以及在围术期合理调节应激反应(内分泌、

光化学研究现状在的合成中占有特殊地位

光化学发展展望随着学科间交叉研究内容的日益增多和科学技术的发展,如新能源的开发及各种敏化过程的研究,作为一个新兴的、多学科交叉的研究领域,光化学研究是具有强大的生命力的。近几年光化学的主要发展方向主要由以下几种:首先,与热化学相比,光化学反应的类别、反应机理的研究远远不够,光化学的一些基本的光化学原

姚建年院士:中国化学给世界带来诸多惊喜

       国家自然科学基金委员会副主任 中国化学会理事长 中国科学院院士 姚建年  改革开放30年来,与国内各行各业一样,我国的化学科学研究获得了全方位发展,步入了高速发展时期,无论在基础、应用基础研究还是成果转化、实现产业化

术后疼痛控制不佳危害多 多模式镇痛是未来趋势

  多年来,人们对疼痛的认识存在着一些误区,尤其在术后镇痛方面,普遍认为疼痛是一种自然过程,能忍就忍。请关注——无痛病房能否化解术后疼痛?   多年来,人们对疼痛的认识存在误区,认为疼痛是疾病的一种自然过程,能忍就忍着,实在难忍就用止痛药。但长期服用止痛药会引起成瘾,且副作用很大。北京大学第三医院

预防瑞芬太尼诱发术后痛觉过敏的处理措施

  瑞芬太尼是一种选择性、超短效阿片受体激动剂,因其独特的脂性结构使其通过血液和组织中的非特异性酯酶快速水解,终末清除半衰期小于10 min。由于瑞芬太尼生物转化非常快速、完全,因此,其输注时间长短基本对苏醒时间无影响。不论输注时间长短和剂量多少,其时量相关半衰期大约3 min,且不易蓄积。肝肾功能

JACIIP:恙螨叮咬可能会让你对红肉变得过敏

  近日,一项刊登在国际杂志The Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice上的研究报告中,来自维克森林大学浸礼会医学中心的科学家们通过研究发现,恙螨叮咬可能会诱发机体对红肉的过敏反应。图片来源:commons.wikimedia

定量感觉测试在临床研究的应用

   持续的肌肉骨骼疼痛是全球性的问题,仅次于心血管疾病(Hegarty,2018)。慢性或持续性疼痛被描述为持续三个月,同时还认识到它是多因素的,复杂的并涉及神经系统疾病(Perrot等人,2019)。持续性疼痛与中枢敏化有关,描述了由于疼痛超敏引起的中枢神经系统变化(Woolf,2011)。考虑

定量感觉测试在临床研究的应用

   持续的肌肉骨骼疼痛是全球性的问题,仅次于心血管疾病(Hegarty,2018)。慢性或持续性疼痛被描述为持续三个月,同时还认识到它是多因素的,复杂的并涉及神经系统疾病(Perrot等人,2019)。持续性疼痛与中枢敏化有关,描述了由于疼痛超敏引起的中枢神经系统变化(Woolf,2011)。考虑

定量感觉测试在临床研究的应用

   持续的肌肉骨骼疼痛是全球性的问题,仅次于心血管疾病(Hegarty,2018)。慢性或持续性疼痛被描述为持续三个月,同时还认识到它是多因素的,复杂的并涉及神经系统疾病(Perrot等人,2019)。持续性疼痛与中枢敏化有关,描述了由于疼痛超敏引起的中枢神经系统变化(Woolf,2011)。考虑

大连化物所发表“铠甲”催化工作进展报告

  中国科学院大连化学物理研究所催化基础国家重点实验室研究员邓德会、中科院院士包信和团队,在铠甲催化方面的研究工作受到了国际同行的广泛关注,近期在Advanced Materials上发表题为Robust Catalysis on 2D Materials Encapsulating Metals:

基因芯片的必备知识和操作流程

  基因芯片 技术的诞生为生物技术工作人员打开了一道科研的便利之门,曾被评为1998年年度十大科技进展之一。本文对基因芯片的实验原理、技术基础、分类、用途、操作主要环节等内容做详细的介绍。  1.基本原理和技术基础  基因芯片以DNA杂交 为基本原理,基于A和T、G和C的互补关系。它是在探针的基础上

基因芯片的必备知识和操作流程

基因芯片  技术的诞生为生物技术工作人员打开了一道科研的便利之门,曾被评为1998年年度十大科技进展之一。本文对基因芯片的实验原理、技术基础、分类、用途、操作主要环节等内容做详细的介绍。 1.基本原理和技术基础 基因芯片以DNA杂交  为基本原理,基于A和T、G和C的

中国学科发展战略丨光化学

  光是生命起源和人类生存发展的物质基础之一。对光的研究派生了人类科学史上量子力学等许多重大科学领域。这其中,光化学是研究光与物质相互作用所引起的化学效应的化学分支学科,始于20 世纪初。  光化学早期主要是研究处于激发态的分子的结构及其理化性质的科学。经过上百年的发展,现代光化学的研究对象已经不再

接力质谱分析分会场 质谱大牛的报告仍在继续

  分析测试百科网讯 随着中国化学会第30届学术年会质谱分析分会如火如荼的举行,在陈洪渊院士、张玉奎院士等质谱领域的专家学者报告(详见本网报道:两院士再现校园 倾情讲授质谱分析技术)之后,质谱界的饕餮盛宴仍在继续……中国科学院化学研究所 陈义  来自

蛋白质凝胶染色法实验

实验步骤 总蛋白质的检测 1. 总蛋白质色度法染色 简便的目视检测、相对简单的使用及广大熟悉方法的用户基础群,使得考马斯亮蓝(C B B )—直是最普遍使用的总蛋白质凝胶染色剂。如需要比考马斯亮蓝染色更高的检测敏感度,那么银

“恐高”是一种病吗?

  不知道大家有没有在向高处爬的时候心跳加快呢?如果是的话,那么你肯定不是唯一的一个。不过对于某些人来说,他们感受到的恐惧可能更为强烈:即使是想一下登高梯的场景,就已经十分害怕了。  据统计,世界上有十五分之一的人或多或少会有恐高的倾向。那么,究竟是什么使得一些人会对这种想象中的登高产生恐惧心理,而

电化学分析中常用的工作电极有哪些

碳棒电极、Pt电极、钛电极,有时也有Cu电极,等等。根据电极的组成体系和作用机理不同分类指示电极:电极电位随被测电活性物质活度变化的电极.以金属为基体,共同特点是电极上有电子交换发生的氧化还原反应.可分为以下四种: (一) 第一类电极(Electrode of the first kind):亦称金

肥胖引起炎性疼痛的免疫学基础

肥胖影响了全球19亿成年人,6.5亿人达到临床肥胖诊断标准(BMI大于30),肥胖又可以分为三级,I (30–34.9), II (35–39.9),  III (>40) (WHO, 2018)。肥胖是胰岛素抵抗,II型糖尿病,心血管疾病,癌症和痴呆的关键危险因素。研究显示,肥胖竟

固相化 pH 梯度双向凝胶电泳实验10

方案11 银氨染色实验方法原理银染聚丙烯酰胺凝胶首先由 Switzer 等引进(1979),已迅速成为一种最普遍使用的高灵敏度蛋白质染色方法。因存在背景高、重复性不好及银镜等问题,多年来对此方法的改进较多。目前,Rabilloud 等(1994b)在文献中发现 100 多种不同的方案,但所有这些方案

原子荧光科普

原子荧光可分为三类:共振原子荧光、非共振原子荧光与敏化原子荧光。共振反应原子吸收辐射受激后再发射相同波长的辐射,产生共振原子荧光。若原子经热激发处于亚稳态,再吸收辐射进一步激发,然后再发射相同波长的共振荧光,此种共振原子荧光称为热助共振原子荧光。如In451.13nm就是这类荧光的例子。只有当基态是

三大类原子荧光介绍

原子荧光可分为三类:共振原子荧光、非共振原子荧光与敏化原子荧光。共振反应原子吸收辐射受激后再发射相同波长的辐射,产生共振原子荧光。若原子经热激发处于亚稳态,再吸收辐射进一步激发,然后再发射相同波长的共振荧光,此种共振原子荧光称为热助共振原子荧光。如In451.13nm就是这类荧光的例子。只有当基态是

大连化物所纳米晶三线态能量转移动力学研究取得新进展

  近日,中国科学院大连化学物理研究所光电材料动力学特区研究组研究员吴凯丰团队基于量子限域的CsPbBr3纳米晶与多环芳烃分子构建模型异质结,并结合稳态和飞秒瞬态光谱,揭示了该体系内纳米晶量子限域效应主导的三线态能量转移动力学过程,清晰地展示了转移速率对纳米晶载流子表面概率密度的线性依赖关系。相关成

基因敲除小鼠在药物依赖性研究中的应用(二)

3. 2 D2 受体在阿片类诱导的运动增强效应实验中, D2 受体KO 小鼠对内源性和外源性阿片类物质诱导的运动增强效应与 WT 小鼠无显著性差异, 表明 D2 受体缺失未影响阿片诱导的运动增强效应。在药物身体依赖性实验中,D2 受体 KO 小鼠和 WT 小鼠的戒断症状没有明显差别,说明 D2

胰岛素样生长因子

   胰岛素样生长因子(IGF)是一类广谱性促生长因子,其化学结构与胰岛素原类似,为同源的单链多肽,他们分子组成的氨基酸有70%是相同的。IGF在组织或血液中均与胰岛素样生长因子结合蛋白(IGFBP)相结合,以复合物的形式存在。    血清中含有多种IGF,但

食品沙门氏菌检测方法进展

沙门氏菌病是公共卫生学上具有重要意义的人畜共患病之一,其病原沙门氏菌属肠道细菌科,包括那些引起食物中毒,导致胃肠炎、伤寒和副伤寒的细菌.它们除可感染人外,还可感染很多动物包括哺乳类、鸟、爬行类、鱼、两栖类及昆虫.人畜感染后可呈无症状带菌状态,也可表现为有临床症状的致死疾病,它可能加重病态或死亡率,或

量子点作为荧光离子探针应用的研究进展

1. 引言量子点是一种准零维纳米晶粒,因其三个维度均受到量子限域,从而表现出一些独特的光学性能,如激发波长范围宽、发射波长范围窄且对称、量子产率高、荧光寿命长、光学性能稳定等优点。量子点作为荧光离子探针在离子以及小分子检测领域引起了许多研究人员的关注并且取得了不错的进展。离子和无机小分子与量子点之间

《Nature》1月最受关注的十篇论文

  英国著名杂志《Nature》周刊是世界上最早的国际性科技期刊,自从1869年创刊以来,始终如一地报道和评论全球科技领域里最重要的突破。其办刊宗旨是“将科学发现的重要结果介绍给公众,让公众尽早知道全世界自然知识的每一分支中取得的所有进展”。近期《Nature》下载论文最多的十篇文章(2015年12

纳米催化医学取得新进步

  “纳米催化医学”是由中国科学院院士、中科院上海硅酸盐研究所研究员施剑林团队提出的学术思想,旨在通过响应肿瘤部位的特异内场微环境或外源性激光、超声作用场,利用无毒/低毒纳米材料所引发的瘤内原位催化反应,高效实现肿瘤细胞的氧化损伤及细胞死亡。该催化肿瘤治疗方法不使用高毒性化疗药物,具有高效、特异性强

化学发光免疫分析及其进展

  摘要:   化学发光免疫分析是将化学发光与免疫分析方法相结合,综合了化学发光的高灵敏度和免疫分析的高选择性,被广泛应用到临床检测和药物分析中。随着新的发光试剂,新固相材料的研制以及新标记技术应用,化学发光免疫分析方法的灵敏度,重现性将大大提高。   在分析化学中,化学发光是当基态分子