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科学探索遗传基因缺陷和与它相关的遗传病
科学探索遗传基因缺陷和与它相关的遗传病
2014-08-12 17:07:54
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已经明确或者尚未确定与基因缺陷相关的人类瘟疫名单,还在不断地膨胀。它包括哮喘、高血压、神经忧郁症、癫痫、鳞癣、神经分裂症、风湿病以及糖尿病。
基因缺陷和遗传病的关系!
要想理解并解释这些复杂的疾病,仅仅考察单个单基因是远远不够的,因为人们不能脱离生活循环调节来考虑遗传特质。研究者对此了解得并不多:对于一个细胞内的大量基因如何相互影响并且塑造有机体的外形,人们也知之甚少。
如果21世纪初的时候,科学家破译了人类的所有基因密码的话,就可以接受新的挑战并且可以解答这些问题。
如何理性认识那些遗传病?
恩斯特·路德维希·温纳克教授在《时代周刊》上的一篇文章中提出:“后染色体组的时代,研究将走向何方?”这位基因研究学者认为,经过科学家们初步研究的基因会变得更加无足轻重。关键的问题是基因在形成组织和有机体的单细胞过程中起了什么作用。温纳克接着写道:“现在,我们在哪里可以认清单独的树木,就从哪里开始观察整个森林,寻找对整体的认识。”
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化学词典告诉你一水柠檬酸与无水柠檬酸区别是什么,说起一水柠檬酸与无水柠檬酸是什么,相信还有很多人这2种物质还不太了解。虽然这2种化学物质只有一字之差,但是还是有细微的差别的。下面就来具体的看看它们之间的区别是什么。
一水柠檬酸是什么
一水柠檬酸的分子式为C6H8O7·H2O,主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。还在化工行业、化妆品行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂。
无水柠檬酸是什么
无水柠檬酸,分子式C6H8O7,是无色半透明的结晶或白色的颗粒或白色结晶状粉末,常含一分子结晶水,无臭,味极酸,溶于水、醇和乙醚。主要用于食品、饮料行业作为酸味剂、酸度调节剂、调味剂及防腐剂、保鲜剂。 还在化工行业、化妆品行业及洗涤行业中用作抗氧化剂、增塑剂、洗涤剂。
一水柠檬酸与无水柠檬酸区别
一水柠檬酸和无水柠檬酸没有实质性的区别,只是前者含有一个结晶水,被溶解后这个结晶水就和普通水没有任何区别。看你的用途都是添加剂,一般而言被添加的物料中都是含大量水分的,而添加比例通常又很小,因此添加这两种柠檬酸几乎不影响到水分的含量,因此都可以使用。
但用在食品上,无论用哪一种,都必须是食品级,包装上明确标有食品添加剂的字样,工业级绝不可用。做护发素和防垢剂根据情况可以使用工业级。防垢剂如涉及饮用水也必须是食品级。
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元素百科为您介绍:近期资本市场针对石墨烯产业利好信息不断传出,石墨烯产业市场化发展进程受到多方“助推”。石墨烯市场化量产所遇到的瓶颈陆续被相关研发团队攻克。工信部权威人士9月28日透露,国家将通过多种手段支持石墨烯产业发展,包括即将出台的石墨烯产业发展指导意见,创建产业联合创新中心,以及工信部将成立产业发展联盟。国家首个石墨烯及先进碳材料特色产业基地也在近期获批,将在青岛落户建成,同时,政府还设立了1亿元石墨烯相关项目投资基金。消息传出当天,石墨烯概念股表现活跃,纷纷逆势上涨,5只石墨烯板块概念股实现大单资金流入,消息利好资本市场。然而不得不承认,石墨烯至今产业化存在批量生产的技术瓶颈。
石墨烯的“面纱”
无论是资本市场,还是新能源市场,石墨烯都获得了广泛关注。主要原因是石墨烯作为创新性材料,本身所具有非凡的导电性。其应用前景主要包括新材料电池领域,在银的价格达到2987元/千克的今天,若能用石墨烯有效代替银作为导电材料,其制造成本将会大大下降。如今石墨烯未受到广泛推广,主要原因是批量生产技术上的瓶颈。
由于石墨烯相关研究起步较晚,石墨烯大规模的学术研究始于二维石墨烯材料相关研究实验获得诺贝尔物理学奖的2010年。目前石墨烯生产大多是实验室用途,商用产业始终面临着无法控制成本的瓶颈。近期深圳大学化学与化工学院的刘剑洪教授及其研发团队在石墨烯电池材料、超细粉体材料、导电材料等领域的应用取得较大的突破,已实现了石墨烯小批量规模生产与市场应用。目前已经申请了十项核心专利。
石墨烯液相制备法突破瓶颈
石墨烯是石墨中剥离出的单层碳原子厚度的一种结构。据刘剑洪教授介绍,目前市面上比较主流的石墨烯制备方法主要有两种。其一是化学气相沉淀CVD法,主要利用的是化学反应冷却沉积的方式来沉积石墨烯。由于化学反应可控性不强,沉积所形成的石墨微片层数不稳定,其制备的石墨微片很难达到石墨烯的结构要求。第二种方法是氧化还原法,强氧化剂使石墨多层结构中,层与层之间的链接分开,从而得到石墨烯。这种方法市场认可,但是不能准确分离石墨层,并且化学反应会破坏石墨烯结构,产出的石墨微片很难达到市场化要求。
刘剑洪团队针对石墨烯结构难以完整的问题研发了化学液相法,该方法直接从液态高分子经过一系列热化学反应烧结成为石墨烯。经检测,化学液相法生产的石墨烯经其结构与国际认可的单层石墨烯结构完全吻合。“只有完整的石墨烯结构才能发挥其卓越导电性的特效。”刘剑洪教授谈到,“石墨烯产业的发展重点应该在于导电性上,若是由于技术瓶颈而放弃开发其导电性,转而发展导热性,利用高成本的石墨烯去达到电阻发热的效果,是不符合市场发展趋势的。”目前由刘剑洪研发团队创立的深圳市动力创新科技企业,深圳市安利豪实业有限公司,以及格林美股份有限公司已经设立了合营公司,专注于推进石墨烯技术成果在新能源、超细粉末、导电材料领域的产业化。
刘剑洪:以工业4.0的要求发展石墨烯新材料产业
工业4.0时代的概念率先由德国提出,其意在阐述工业世界将迎来以生产高度数字化、网络化、机器自组织为标志的第四次工业革命。国务院于今年5年发布《中国制造2025》规划,标志着中国制造业正在进入工业4.0时代。刘剑洪教授对的记者谈到:“研发团队自始至终贯彻着工业4.0的思想及要求。在石墨烯产业化研究的过程中,研发团队对数字化的成本控制、市场规模、投资效益回报都有详细的研讨。”
据介绍,目前研究团队投入市场化的产品除了石墨烯结构微粒,可用作于海洋船舶防污涂料的由石墨烯包裹的铜,亚铜纳米粉粒之外,还有石墨烯为载体的氧还原催化剂。据了解,石墨烯为载体的氧还原催化剂主要发展前景是在铝空气电池的应用方面。使用石墨烯为载体的氧还原催化剂后,铝空气电池获得的电流密度大幅度提升,并且解决了氧化银作为催化剂寿命较短,易被空气中的二氧化碳所干扰的不足。
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化学词典告诉你氮肥是什么以及氮肥有什么作用,中国作为一个农业生产大国,化肥的使用量巨大是显而易见的。而氮肥约占化肥总产量的73%,是中国农业消费最多的一种化肥,中国氮肥种类主要包括尿素、硝铵、碳铵、硫铵等品种。
氮肥是什么
氮肥是含有作物营养元素氮的化肥。元素氮对作物生长起着非常重要的作用,它是植物体内氨基酸的组成部分、是构成蛋白质的成分,也是植物进行光合作用起决定作用的叶绿素的组成部分。氮还能帮助作物分殖,施用氮肥不仅能提高农产品的产量,还能提高农产品的质量。氮肥,也为无机盐的一种。
氮肥作用
氮肥的主要作用是:提高生物总量和经济产量;改善农产品的营养价值,特别能增加种子中蛋白质含量,提高食品的营养价值。氮是农作物体内蛋白质的主要成份,没有氮,就不能形成氮白质,没有蛋白质也就不可能有各种各样的生命现象。在作物体内,凡含蛋白质多的部分(如种子)含氮也多;含蛋白质少的部分(如衰老的茎杆)含氮也少。不仅如此,氮还是叶绿素和许多酶的成份。叶绿素是作物进行光合作用必须的物质,而酶是作物体内各种物质转化的催化剂。核蛋白、植物碱也都含氮。从而可以看出,氮在作物营养上具有极其重要的作用。作物从第一片真叶出现后就开始吸收氮素。
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