目的本研究旨在探讨3.0T氢质子磁共振波谱技术(1H-magneticresonancespectroscopy,1H-MRS)及磁共振扩散加权成像(diffusionweightedimaging,DWI)对宫颈癌及宫颈上皮内瘤变(cervicalintraepithelialneoplasia,CIN)患者诊断价值。 方法1.选取32例宫颈病变患者(包括14例宫颈中分化癌、9例宫颈低分化癌、9例宫颈上皮内瘤变(CIN))以及31例健康志愿者进行3.0T磁共振的单体素波谱扫描及磁共振扩散加权成像(DWI)扫描,宫颈病变均经病理证实,定量分析胆碱(cho3.2ppm)、甘油三酯-CH2(li...Objcet To investigate the value of 1H magnetic resonance spectroscopy (1H-MRS) and diffusion-weighted imaging (DWI) )at 3.0 T magnetic resonance(MR) in diagnosing cervical cancer and cervical intraepithelial neoplasia (CIN). Methods 1. 32 patients with cervical lesions (including moderately differentiated carcinoma 14 cases, poorly differentiated carcinoma 9 cases, nine cervical intraepithe...学位:医学硕士院系专业:医学院_影像医学与核医学学号:2452011115336
能源与环境、纳米材料科学两大领域受到了世人的广泛关注。作为“下一代”电池,环境友好的锂离子电池已成为当今能源与环境领域中的热点和重点。而纳米材料科学领域中,因其在纳米尺度电子和光电子器件等领域中的潜在...
近年来,随着新能源汽车市场的快速发展和人们对更长续航能力锂离子电池的需求,开发新一代高功率密度和高能量密度的锂离子电池材料成为当前研究领域的一个热点。金属有机框架材料(MOFs)是一类由金属离子与有机...
基于TiO2半导体特殊的光电化学性能,其有望成为绿色、环保的新型金属防腐技术中最为重要的光阳极材料。但是,TiO2存在可见光利用率低、光量子效率不高等限制其实际应用的问题。此外,由于传统混合方式在快速...
近年来,锂离子电池富锂锰基正极材料xLi2MnO3•(1-x)LiMO2(M=Mn,Co,Cr,Ni等)由于具有较高的比容量(≥250mAh/g)、热稳定性好、成本低廉以及对环境友好等优点...
乙型肝炎病毒(HepatitisBvirus,HBV)感染是全球范围内的重要公共卫生问题。HBV为嗜肝病毒,只能在肝细胞中增殖,目前HBV复制与抑制相关的研究大多采用HBV质粒瞬时转染Huh7或Hep...
近年来,随着人民的生活水平的不断提高,餐饮业的消费持续增长,竞争愈来愈激烈。然而,传统餐饮企业的日常运作还是靠人工管理,从原材料入库到客人点单,再到结账基本上由人工完成记录,这样做不仅耗费人力资源而且...
目的: 神经梅毒诊断依赖于实验室检查结果,脑脊液(cerebrospinalfluidrapid,CSF)快速血浆反应素环状卡片试验(rapidplasmareagintest,RPR)常作为神经梅毒...
本研究对人工种植的铁皮石斛进行质量控制及化学成分研究。 本论文运用硫酸-苯酚法测定铁皮石斛中的多糖含量,运用高效液相测定铁皮石斛中的甘露糖含量及农药多菌灵的残留量,运用原子吸收和原子荧光法测定铁皮石斛...
摘要 随着能源和环境问题的日益凸显,锂离子电池作为新的储能方式越来越广泛地应用在电动汽车(EV),混合动力电动汽车(HEV)和插入式混合动力电动汽车(PHEV)等领域。为了获得更高的能量密度和功率密度...
目的:探究苯扎氯铵诱导C57BL/6小鼠干眼模型的最佳浓度,与局部应用苯扎氯铵对结膜及颈部淋巴结中炎症因子表达水平的影响。 方法:将60只小鼠分为6组,每组10只小鼠,在小鼠双眼结膜囊内滴入5μl不同...
介孔二氧化硅因其特殊的理化性能,已成为当前材料领域中的重要一员。它综合了无定形无机多孔材料及具有晶体结构的无机多孔材料二者的优异性能,在催化、吸附分离、色谱分析、生物传感和药物控释等领域有着广泛的应用...
目的: 1.观察柴郁温胆汤抗抑郁大鼠模型的药理效应; 2.从内源性大麻素系统探讨柴郁温胆汤抗抑郁的作用机制。 方法: 实验分两部分进行。 1.柴郁温胆汤抗抑郁大鼠模型的药效学实验:实验采用慢性轻度不可...
透析法制备聚合物缓释纳米粒,工艺简单并且可以避免使用表面活性剂,易于工业化生产。因此,受到人们越来越多的关注。 羟基喜树碱(HCPT)是从中国特有的珙桐科植物喜树中分离出的一种吲哚类生物碱,它能通过抑...
近年来,工程质量问题日益凸显,危及社会发展,国家政府和相关部门积极探讨提高建筑工程质量管理对策,在此背景下,建筑工程质量检测管理体系逐渐建立。此外,现代社会是科技领先的社会,要想提高工程质量检测管理效...
随着纳米技术的不断发展,越来越多的纳米材料在化学化工、生物医学、复合材料、信息技术、催化剂等领域展示了广阔的应用前景。迄今为止,尚未找到能够证明纳米材料绝对安全的任何科学报道,而有关纳米材料显示出毒性...
能源与环境、纳米材料科学两大领域受到了世人的广泛关注。作为“下一代”电池,环境友好的锂离子电池已成为当今能源与环境领域中的热点和重点。而纳米材料科学领域中,因其在纳米尺度电子和光电子器件等领域中的潜在...
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随着纳米技术的不断发展,越来越多的纳米材料在化学化工、生物医学、复合材料、信息技术、催化剂等领域展示了广阔的应用前景。迄今为止,尚未找到能够证明纳米材料绝对安全的任何科学报道,而有关纳米材料显示出毒性...
能源与环境、纳米材料科学两大领域受到了世人的广泛关注。作为“下一代”电池,环境友好的锂离子电池已成为当今能源与环境领域中的热点和重点。而纳米材料科学领域中,因其在纳米尺度电子和光电子器件等领域中的潜在...
近年来,随着新能源汽车市场的快速发展和人们对更长续航能力锂离子电池的需求,开发新一代高功率密度和高能量密度的锂离子电池材料成为当前研究领域的一个热点。金属有机框架材料(MOFs)是一类由金属离子与有机...
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