模拟酸化论文_王启帆,安琪

导读:本文包含了模拟酸化论文开题报告文献综述、选题提纲参考文献及外文文献翻译,主要关键词:海洋,数值,蛋白,磷酸化,电针,气候变化,单糖。

模拟酸化论文文献综述

王启帆,安琪[1](2019)在《碳酸盐岩储层基质酸化酸蚀蚓孔模拟研究》一文中研究指出在双尺度模型基础上,推导出叁维酸蚀蚓孔扩展模型,并对比分析了二维和叁维酸蚀蚓孔模拟结果。(本文来源于《石化技术》期刊2019年11期)

姜龙,宋爽[2](2019)在《羊栖菜硫酸化多糖的模拟消化和体外发酵特性研究》一文中研究指出为研究羊栖菜硫酸化多糖对人肠道微生物群的影响,以产自浙江温州洞头的羊栖菜干品为原料,采用乙醇重沉结合CTAB沉淀法提取得到高硫酸基含量的羊栖菜硫酸化多糖SF。通过柱前衍生高效液相色谱、红外光谱等方法测定其化学组成,并进行模拟消化和体外发酵实验。结果表明,羊栖菜硫酸化多糖主要由岩藻糖、半乳糖、甘露糖组成,还含有少量的鼠李糖、葡萄糖和木糖,单糖摩尔比为55.4:24.0:11.6:1.8:1.5:1.0。红外光谱显示出典型的多糖吸收峰。在模拟唾液、模拟胃液和模拟小肠液中SF组分A(526.8 kDa)和组分B(106.0 kDa)均未被降解,表明羊栖菜硫酸化多糖能以原型进入大肠。体外发酵结果表明,经过48 h厌氧培养,总糖含量下降了15.98%±1.12%。pH值从6.86±0.03降至6.10±0.04。总短链脂肪酸、乙酸、丙酸、丁酸浓度较空白组显着升高。SF能显着增加拟杆菌门丰度,上调拟杆菌门与厚壁菌门的比例。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2019-11-13)

刘鹏,尹燕华,吴文宏[3](2019)在《海水酸化池内部流场的数值模拟与实验研究》一文中研究指出为了提高海水电解酸化系统的酸化效率和运行稳定性,高效地提取出海水中储存的高浓度CO_2。基于流体分析软件Fluent,以叁舱室海水酸化池为研究对象,建立其流场模型,对酸化池内的水流流场进行数值模拟,分析了不同的流量条件和不同的结构参数对海水流场分布的影响,探索性地研究了如何避免酸化池内不溶物沉积的产生。结果表明,只有当改变酸化池的水流流道结构,使流道与入口尺寸接近时,才能提高酸化池的畅通性,消除流场中的低速滞留区。在搭建的海水电解酸化系统流程上进行了实验,实验结果验证了数值模拟的有效性和正确性,为海水电解酸化提取CO_2酸化池的结构设计提供了依据。(本文来源于《舰船科学技术》期刊2019年21期)

胡超,包惠明[4](2019)在《雨水酸化条件对高岭土改性沥青路面腐蚀性能的试验模拟》一文中研究指出在酸雨条件下,为提高路面抗腐蚀性能的最佳高岭土掺量,探究酸雨对高岭土改性沥青路面腐蚀性能的影响.在pH值为2.0,4.0,5.6,7.0时,采用周期浸泡、加速腐蚀的试验方法,依次研究高岭土改性沥青混合料的变化情况.试验结果表明:不同pH值的酸雨对4种不同高岭土掺量的沥青混合料均有侵蚀作用,但掺加高岭土的马歇尔试件明显好于基质沥青试件;通过宏观实验及微观分析,当高岭土掺量为3%时,高岭土改性沥青混合料抗腐蚀性能最佳.(本文来源于《华侨大学学报(自然科学版)》期刊2019年05期)

王朋顺,刘莉,程永毅,严宁珍,李忠意[5](2019)在《电渗析与酸淋洗模拟紫色土酸化的效果比较》一文中研究指出电渗析法和酸淋洗是常用于模拟土壤酸化过程的两种方法。本研究采集了典型的酸性紫色土(pH=5.00)与中性紫色土(pH=7.06),分别进电渗析和酸淋洗试验以研究两种方法的模拟酸化效果。电渗析处理的电压梯度为10 V·cm~(-1),每电渗析24h更换阳极室和阴极室溶液为纯水。酸淋洗试验的淋洗液pH=4(V_(H2SO4):V_(HNO3)=4:1),淋溶土柱尺寸为长10 cm和内径2.6 cm,酸液自下而上注入土柱进行淋洗。分析试验处理1、2、5、7和10天后土壤的酸化特征变化。结果表明,电渗析试验模拟土壤酸化的效果更加显着,电渗析处理2天后,酸性紫色土和中性紫色土壤的pH分别降低了0.77和2.36,交换酸含量明显升高,盐基离子大量淋失,尤其以Ca~(2+)淋失量最多,盐基饱和度显着降低,说明以阳离子交换缓冲主要的土壤初级缓冲体系崩溃,土壤进入以矿物风化缓冲为主的次级缓冲体系。电渗析处理10天后,两种土壤都达到了极显着的酸化水平,pH分别达到了3.6和3.9,交换酸的含量达到19.0cmol·kg~(-1)和17.8 cmol·kg~(-1),交换性盐基离子大量降低,尤其是Ca~(2+)含量降至不足4 cmol·kg~(-1)。值得注意的是,中性紫色土前期酸化速率低于酸性紫色土,但是最终酸化强度更高,表明中性紫色土极大的潜在酸化能力。而酸淋洗试验处理的土壤,其酸化速率缓慢,效果不显着,淋洗10天后,土壤的pH也只降低了0.2,盐基离子的淋失量很少,可能与淋洗液的酸度有关,表明紫色土壤抵抗酸雨酸化的能力比较显着。酸淋洗试验在操作过程中,容易发生土柱的渗漏以及土样的断层,淋洗液不能及时的淋出,对试验影响较大。所以,对比来看,电渗析试验能够使快速的达到极显着的酸化水平,并且可以检测到整个的酸化过程,试验操作也更为简单,电渗析法模拟土壤酸化的效果更好。(本文来源于《2019年中国土壤学会土壤环境专业委员会、土壤化学专业委员会联合学术研讨会论文摘要集》期刊2019-07-21)

尹丰满,曹逼力,徐坤[6](2019)在《模拟土壤酸化和盐胁迫对姜矿质元素及渗调物质含量的影响》一文中研究指出为探讨土壤酸化与盐渍化对姜生长的影响,本文采用盆栽砂培方式,通过调节Hoagland营养液pH (6.0、4.0)及Na+(0、100 mmol·L~(-1))水平,模拟土壤酸化与盐胁迫环境,研究了酸、盐交互处理条件下姜植株各器官生长量、矿质元素(Na、K、Ca、Mg)含量和叶片渗调物质含量等的变化。结果表明,酸胁迫仅影响了姜地上茎叶的生长量,盐胁迫则显着抑制了姜地上及地下各器官的生长,但盐胁迫条件下较低的pH促进了姜植株的生长。盐胁迫可显着提高姜叶片中可溶性糖、可溶性蛋白和脯氨酸等渗调物质含量,增强脯氨酸合成相关酶Δ1-吡咯啉-5-羧酸合成酶(P5CS)和鸟氨酸转氨酶(OAT)活性,降低脯氨酸脱氢酶(ProDH)活性;但酸胁迫对渗调物质含量及P5CS、OAT和ProDH活性影响较小。盐胁迫条件下,姜各器官Na含量显着增加, K、Ca及Mg含量显着降低;酸胁迫则对相关离子含量无显着影响,但盐胁迫下较低的pH可以降低姜各器官Na含量,促进K、Ca及Mg等离子吸收,有利于维持离子渗透平衡,减轻盐胁迫对细胞膜的损伤。(本文来源于《植物生理学报》期刊2019年06期)

林宇斌[7](2019)在《Cortactin不同磷酸化位点在模拟气道剪应力作用下对气道黏液分泌的影响》一文中研究指出目的:探究在模拟最适气道剪应力的作用下Cortactin不同关键磷酸化位点对MUC5AC分泌的影响。方法:(1)构建野生型CTTN的PTSB质粒,通过对CTTN基因(Cortactin gene,皮层肌动蛋白基因)主要关键酪磷酸化位点(Y421、Y470、Y486)进行定点突变,将原来酪氨酸残基替换为成丙氨酸(A),模拟相关位点非磷酸化状态。构建重组质粒PTSB02-GFP-CTTN-Y421A、PTSB02-GFP-CTTN-Y470A、PTSB02-GFP-CTTN-Y486A、PTSB02-GFP-CTTN,酶切鉴定并测序。(2)剪应力模拟装置参考Tarran等的实验研究,采用相位运动仪器,通过不断加速/减速交替进行的方式模拟人体呼吸过程中呼气与吸气的交替对气道上皮的剪应力作用。通过对调节加速/减速的时间和频率模拟病理状态下增大的剪应力和呼吸频率。为模拟病理状态下气流对气道上皮细胞的剪应力作用,本实验把加速/减速的参数设置为1.2 s/次,30次/min,作用35 min。(3)人支气管上皮细胞(16HBE)置于37℃、5%CO_2培养箱中培养,取状态好的细胞以5×10~5个细胞/孔种于6孔板中,置于37℃、5%CO_2培养箱中培养,待16HBE细胞生长至汇合度达70%左右时,随机分成6组:组(A)Y421A、组(B)Y470A、组(C)Y486A、组(D)野生型CTTN、组(E)空白质粒阴性对照、组(F)空白对照。使用lipo3000试剂转染16HBE细胞。孵育24 h后施予剪应力刺激,放回培养箱中继续孵育24 h后分析转染细胞,进行相关实验检测。(4)采用蛋白质免疫印迹(Western blotting,WB)检测Cortactin、p-Cortactin Y421、p-Cortactin Y470、p-Cortactin Y486蛋白相对表达水平;采用RT-PCR检测其Cortactin基因mRNA相对表达水平,采用酶联免疫吸附法(ELISA)测定细胞外MUC5AC的相对分泌量。结果:(1)经基因测序及酶切鉴定,CTTN基因主要磷酸化位点(Y421、Y470、Y486)定点突变成功,成功构建重组质粒(PTSB02-GFP-CTTN-Y421A、PTSB02-GFP-CTTN-Y470A、PTSB02-GFP-CTTNY486A、PTSB02-GFP-CTTN),可用于后续实验。(2)通过Lipo3000试剂转染,荧光显微镜观察提示质粒转染成功,转染效率均达80%以上。(3)荧光定量PCR检测各组细胞中Cortactin基因mRNA的表达水平:与阴性对照及空白对照比较,各组质粒转染组细胞中Cortactin mRNA表达水平明显升高;各质粒转染组之间相比,各组表达Cortactin mRNA表达水平基本相同。(4)ELISA测定各组细胞MUC5AC胞外分泌量:A组中MUC5AC胞外分泌水平显着低于B组、C组、D组,差异均有统计学意义(P<0.01),B组MUC5AC胞外分泌水平低于D组,差异均有统计学意义(P<0.05),A组MUC5AC胞外分泌水平显着高于E组、F组,差异有统计学意义(P<0.05),C组与D组,差异无统计学意义(P>0.05),E组与F组,差异无统计学意义(P>0.05)。(5)Western Blotting检测各组细胞中Cortactin蛋白及p-Cortactin Y421、p-Cortactin Y470、p-Cortactin Y486蛋白相对水平:与E、F组比较,A、B、C、D组Cortactin蛋白表达水平明显增高,各质粒转染组之间比较,Cortactin相对表达水平基本相同;与B、C、D组比较,A组p-Cortactin Y421蛋白相对表达显着降低;各组细胞中p-CortactinY470及p-CortactinY486的相对含量与胞外MUC5AC分泌无明显相关性。结论:模拟气道剪应力作用下Cortactin磷酸化位点Y421的磷酸化促进MUC5AC的分泌作用最强;Y470的磷酸化对MUC5AC的分泌有一定促进作用;Y486的磷酸化对MUC5AC的分泌几乎无作用。(本文来源于《遵义医科大学》期刊2019-05-01)

温作龙,姜玖,曹龙[8](2019)在《太阳辐射管理地球工程对海洋酸化影响的模拟研究》一文中研究指出研究地球工程对海洋酸化的影响对于评估地球工程对全球气候和环境的影响有重要意义。文中使用中等复杂程度的地球系统模式,模拟了典型CO_2高排放情景RCP8.5下,实施太阳辐射管理地球工程对海洋表面的pH和文石(碳酸钙的一种亚稳形态)饱和度的影响,并定量分析了各环境因子对海洋酸化影响的机理。模拟结果表明,在RCP8.5情景下,到2100年,相对于工业革命前水平,全球海洋表面平均pH下降了0.43,文石饱和度下降了1.77。相对于RCP8.5情景,2100年地球工程情景下全球海洋表面平均pH增加了0.003,而文石饱和度降低了0.16。地球工程通过改变溶解无机碳、碱度、温度等环境因子影响海洋酸化。相对于RCP8.5情景,实施地球工程引起的溶解无机碳浓度的增加使pH和文石饱和度均减小,碱度的增加使pH和文石饱和度均增大,温度的降低使pH增大而使文石饱和度减小。总体而言,太阳辐射管理地球工程可以降低全球温度,但无法减缓海洋酸化。(本文来源于《气候变化研究进展》期刊2019年01期)

季传婷,虎力,梁永瑛,温佩彤,徐平[9](2018)在《电针对模拟失重小鼠比目鱼肌磷酸化蛋白激酶B蛋白及mRNA表达的影响》一文中研究指出目的观察电针对模拟失重小鼠比目鱼肌磷酸化蛋白激酶B(p Akt)蛋白及mRNA表达的影响。方法将28只C57小鼠随机分为4组,即正常对照组、模型组、预防电针组和同步电针组,每组各7只。正常对照组常规饲养28 d;模型组第1~14 d常规饲养,第15~28 d尾部悬吊造模;预防电针组第1~14 d常规饲养并每日行电针干预,第15~28 d尾部悬吊造模;同步电针组第1~14 d常规饲养,第15~28 d尾部悬吊造模并每日行电针干预。28 d后分别取4组小鼠两侧比目鱼肌,蛋白质印迹法(Western blot法)检测小鼠比目鱼肌p Akt、总Akt蛋白表达,实时荧光定量聚合酶链式反应(Real-time PCR)法检测p Akt mRNA表达。结果与正常对照组相比,模型组p Akt蛋白及mRNA表达均明显降低(P<0.05);与模型组相比,同步电针组和预防电针组p Akt蛋白及mRNA表达均明显增加(P<0.05),但仍低于正常对照组(P<0.05);同步电针组与预防电针组之间p Akt蛋白及mRNA表达无明显差异(P>0.05)。4组之间比目鱼肌总Akt蛋白表达比较差异无统计学意义(P>0.05)。结论电针可能对参与失重性骨骼肌萎缩的p Akt蛋白及mRNA表达有一定干预作用。(本文来源于《河北中医》期刊2018年06期)

张含[10](2018)在《大气二氧化碳、全球变暖、海洋酸化与海洋碳循环相互作用的模拟研究》一文中研究指出工业革命以来,大气CO2从~280 ppm增加到~405 ppm。一方面,大气CO2增加通过温室效应导致全球变暖。另一方面,海洋吸收CO2,降低海水pH值,造成海洋酸化。本研究使用维多利亚大学地球系统模式(UVicESCM)进行一系列模拟试验,研究大气CO2、全球变暖、海洋酸化与海洋碳循环之间的相互作用和机制。大气CO2增加引起的温度变化会通过作用于一系列海洋物理和生物化学过程,影响海洋吸收大气CO2能力。海水增温降低CO2溶解度,抑制海洋吸收大气CO2。海水增温还将减缓表层与深层海水的垂直输送,减缓北大西洋经向翻转环流,进一步抑制海洋吸收CO2。同时,海水增温通过改变海洋生物过程速率(浮游植物生长和死亡、生物碎屑再矿化等),影响海洋吸收CO2。在RCP8.5CO2浓度情景下,1800-2100年,在仅考虑大气CO2增加作用的模拟中,海洋累积CO2吸收量为586 PgC。海水增暖引起的CO2溶解度降低和海洋层结性增强分别使CO2吸收量减少了 34和13 PgC。变暖引起的海洋生物过程变化则使CO2吸收量增加了4PgC。本研究表明,大气CO2增加和全球变暖会通过影响不同海洋关键物理、化学和生物过程,对海洋吸收CO2产生重要作用。大气C02增加将导致海洋酸化。在模拟中设定大气CO2浓度从工业革命前的280ppm以每年1%的速率增加,达到初始水平的四倍后以相同速率降回至初始水平。模拟结果表明,大气CO2从工业革命前水平增加至初始水平的四倍时,海表pH从工业革命前的8.2减小至7.7([H+]增加了 2.2倍),全球平均文石饱和面(文石是CaCO3的一种存在形式,文石饱和面所在深度以下的海水相对文石未饱和,即文石将溶解)从1288 m抬升至143 m。CO2渐减至初始水平时,海表pH恢复至8.1,而文石饱和面仅恢复至630m,即对于大气CO2变化,海表化学环境响应迅速,而深海的响应则明显滞后。本研究表明,即使未来能通过人工措施减少大气CO2(CO2移除地球工程),CO2增加阶段造成的深海海洋酸化还将持续很长时间,继续威胁深海生态系统。海洋酸化将进一步通过海洋碳循环中的相关过程影响海洋吸收大气CO2能力。例如,海洋酸化会抑制海洋生物的钙化作用,增加海表碱度,促进海洋吸收CO2(钙化反馈)。同时,钙化作用的抑制将减少CaCO3向深海的输送,从而减少与CaCO3 一起沉降的有机碳,减弱海洋生物泵,从而抑制海洋吸收CO2(压重反馈)。将海洋酸化、钙化作用与生物泵的关系,通过不同参数化方案加入模式。在SRESA2CO2排放情景下,1800-2100年,在不包括钙化和压重反馈的模拟中,海洋累积CO2吸收量为530 PgC,钙化反馈使吸收量约增加4%,压重反馈使吸收量约减少3%。在更长的时间尺度上,钙化与压重反馈对海洋吸收CO2的影响加强。模拟结果还表明,压重反馈造成的有机碳在上层海洋的累积和分解,将导致上层海洋溶解氧减少。溶解氧浓度对海洋生物过程有着重要影响,溶解氧浓度的减少将影响海洋生物过程。本论文利用地球系统模式,研究了海洋碳循环与海洋酸化对大气CO2与气候变化的响应,揭示了其中的关键物理、化学与生物机制和反馈作用,这对更好地预估未来大气CO2、气候和海洋环境变化具有重要意义。(本文来源于《浙江大学》期刊2018-06-01)

模拟酸化论文开题报告

(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:

为研究羊栖菜硫酸化多糖对人肠道微生物群的影响,以产自浙江温州洞头的羊栖菜干品为原料,采用乙醇重沉结合CTAB沉淀法提取得到高硫酸基含量的羊栖菜硫酸化多糖SF。通过柱前衍生高效液相色谱、红外光谱等方法测定其化学组成,并进行模拟消化和体外发酵实验。结果表明,羊栖菜硫酸化多糖主要由岩藻糖、半乳糖、甘露糖组成,还含有少量的鼠李糖、葡萄糖和木糖,单糖摩尔比为55.4:24.0:11.6:1.8:1.5:1.0。红外光谱显示出典型的多糖吸收峰。在模拟唾液、模拟胃液和模拟小肠液中SF组分A(526.8 kDa)和组分B(106.0 kDa)均未被降解,表明羊栖菜硫酸化多糖能以原型进入大肠。体外发酵结果表明,经过48 h厌氧培养,总糖含量下降了15.98%±1.12%。pH值从6.86±0.03降至6.10±0.04。总短链脂肪酸、乙酸、丙酸、丁酸浓度较空白组显着升高。SF能显着增加拟杆菌门丰度,上调拟杆菌门与厚壁菌门的比例。

(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。

模拟酸化论文参考文献

[1].王启帆,安琪.碳酸盐岩储层基质酸化酸蚀蚓孔模拟研究[J].石化技术.2019

[2].姜龙,宋爽.羊栖菜硫酸化多糖的模拟消化和体外发酵特性研究[C].中国食品科学技术学会第十六届年会暨第十届中美食品业高层论坛论文摘要集.2019

[3].刘鹏,尹燕华,吴文宏.海水酸化池内部流场的数值模拟与实验研究[J].舰船科学技术.2019

[4].胡超,包惠明.雨水酸化条件对高岭土改性沥青路面腐蚀性能的试验模拟[J].华侨大学学报(自然科学版).2019

[5].王朋顺,刘莉,程永毅,严宁珍,李忠意.电渗析与酸淋洗模拟紫色土酸化的效果比较[C].2019年中国土壤学会土壤环境专业委员会、土壤化学专业委员会联合学术研讨会论文摘要集.2019

[6].尹丰满,曹逼力,徐坤.模拟土壤酸化和盐胁迫对姜矿质元素及渗调物质含量的影响[J].植物生理学报.2019

[7].林宇斌.Cortactin不同磷酸化位点在模拟气道剪应力作用下对气道黏液分泌的影响[D].遵义医科大学.2019

[8].温作龙,姜玖,曹龙.太阳辐射管理地球工程对海洋酸化影响的模拟研究[J].气候变化研究进展.2019

[9].季传婷,虎力,梁永瑛,温佩彤,徐平.电针对模拟失重小鼠比目鱼肌磷酸化蛋白激酶B蛋白及mRNA表达的影响[J].河北中医.2018

[10].张含.大气二氧化碳、全球变暖、海洋酸化与海洋碳循环相互作用的模拟研究[D].浙江大学.2018

论文知识图

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