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1、化学 分析化学专业毕业论文 精品论文 胰岛素分泌,离子通道性质及新型吸附材料研究关键词:糖尿病 胰岛素 葡萄糖浓度 门冬氨酸 介孔硅分子筛摘要:糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料
2、,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmo
3、l/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA
4、-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,
5、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。正文内容 糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢
6、紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。
7、 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出
8、量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C
9、18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表
10、积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度
11、有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7
12、mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝
13、细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应
14、用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.
15、4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-1
16、5、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道
17、(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验
18、来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.
19、9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理
20、论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素
21、分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。
22、3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5
23、)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-
24、SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅
25、源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)
26、通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外
27、,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚
28、和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性
29、疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素
30、浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,
31、门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分
32、别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收
33、光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热
34、稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶
35、酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,
36、抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SB
37、A-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起
38、的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA
39、-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量
40、和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-
41、15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁
42、性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调
43、节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的制备、表征及应用。 1)研究了不同葡萄糖浓度刺激下,不同水溶性维生素浓度对胰岛分泌胰岛素的影响。结果说明,维生素B1和维生素B6在0.251mol/L浓度范围下对胰岛素分泌没有影响:生物素和泛酸在16.7 mmol/L
44、的葡萄糖浓度下能刺激胰岛素的分泌;烟酸在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时对胰岛素分泌有刺激作用:叶酸、维生素C、维生素B2以及混合B族维生素在16.7 mmol/L葡萄糖浓度时抑制胰岛素分泌。 2)通过研究胰岛对门冬氨酸的通量来观察容量调节阴离子通道活性与胰岛分泌胰岛素的关系。在容量调节阴离子通道(VRAC)阻滞剂DCPIB存在下,门冬氨酸流出量和胰岛素分泌量均减少;高氯离子浓度下,门冬氨酸流出量根本不变,而胰岛素的分泌量下降;低氯离子浓度下,门冬氨酸流出量增大,胰岛素的分泌量也增大;在高蔗糖浓度下,门冬氨酸流出量不变,胰岛素的分泌量下降。 3)应用考察肝细胞对门冬氨酸的吸收来研究肝细胞的容
45、量调节阴离子通道性质。在高氯离子浓度下时,促进了肝细胞对门冬氨酸的吸收;DCPIB为1mol/L时,抑制了肝细胞对门冬氨酸的吸收。 4)用简捷有效的方法对SBA-15修饰了C8和C18基团。应用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜来表征烷基化的介孔分子筛SBA-15。并用动态吸附试验来考察修饰材料C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸酯吸附能力。C8-SBA-15和C18-SBA-15对邻苯二甲酸二乙酯的动态吸附值分别是9.65、10.52 mg/g,分别是SBA-15吸附邻苯二甲酸二乙酯的3.9倍和4.3倍。 5)制备了对叔丁基杯4芳烃-SBA-15,并用红外,
46、X-粉末衍射,外表积分析来表征合成的新材料。同样应用动态吸附试验来研究修饰材料对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A两种激素的吸附能力。在pH=7时,对叔丁基杯4芳烃-SBA-15对己烯雌酚和双酚A吸附量最大,到达了71、16 mg/g,而且分别是SBA-15对它们吸附量的34.8倍和2.9倍。 6)使用湿法灌注、煅烧及氢气复原法制备了磁性Fe-SBA-15,用了红外,X-粉末衍射,外表积分析,扫描电镜,透射电镜,磁性能力测定,原子吸收光谱和光电子能谱来表征磁性材料,并应用磁别离的方法别离测定水溶液中的芳香类化合物。20 mg Fe-SBA-15吸附5mL浓度为1ppm的苯、甲苯、乙
47、苯水溶液,吸附效率分别为90.6、88.7和85.4。糖尿病是由于体内胰岛素绝对或相对分泌缺乏而引起的以糖、脂肪、蛋白质和继发的维生素、水、电解质代谢紊乱,以及氧化平衡破坏的一种全身慢性终身性的代谢性疾病。随着糖尿病患者的数量增加和人类寿命的延长,探讨糖尿病的发病机制以寻求有效的治疗手段具有重要的理论意义和临床实用价值。本文研究了胰岛素分泌和容量调节阴离子通道性质。 SBA-15介孔分子筛具有高度有序的孔道结构,较大的孔径和比外表积,以及良好的热稳定性,并且可以很好的控制吸附/解吸附。近年来,以介孔硅材料,特别是以介孔SBA-15硅分子筛作为硅源,键合不同的修饰基团,使SBA-15具有不同的性质,从而有着各种应用。本文还介绍了C8-SBA-15、C18-SBA-15、对叔丁基杯4芳烃-SBA-15和磁性Fe-SBA-15的
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