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期末考试总动员儿童教学类宣传PPT(24页含内容) 编号18078
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1、羟丁酸的荧光传感器引言实验部分实验试剂及仪器实验方法配合物的合成三氯化铕的合成醛基,邻菲罗啉的合成羧基,邻菲罗啉的合成配合物的合成实验结果与讨论配合物的表征谱图紫外滴定实验荧光滴定实验小结第五章总结与展望参考文献攻读硕士学位期间取得的研究成果致谢个人简况及联系方式承诺书万方数据学位论文使用授权声明万方数据万方数据万方数据万方数据万方数据中文摘要中文摘要体内酮症及酮症酸中毒是糖尿病患者最常见的严重急性并发症之,其发病率和致死率都很高。酮体是引发酮症酸中毒的物质。对于糖尿病患者,体内胰岛素不足导致糖供能减少,此时脂肪加速分解产生大量的酮类物质。如果患者体内积聚大量的酮体,导致代谢紊乱就会发生酮症酸中毒即。酮体由三种组分构成,其中羟丁酸是主要成分,占,乙酰乙酸占丙酮占。之所以非常危险是由于酮酸物质如果经血液循环进入到患者脑组织,会严重损害脑细胞,导致患者昏迷,严重时会威胁到患者的生命。据有关资料统计,在胰岛素应用之前,致死率高达,胰岛素应用以后致死率降至,但是在非专业化的医疗机构致死率仍高达。老年患者中致死率为,儿童糖尿病患者中致死率为。由此可见必须及早防治酮症酸中毒,而羟丁酸浓度的准确测定是监测糖尿病的进展以及诊断糖尿病酮症酸中毒的重要指标。作为酮体的主要成分,与其他两种酮体相比,羟丁酸在血液中相对稳定,不会受到溶血黄疸脂血的干扰,可以准确地反映患者体内酮体的水平。据此美国糖尿病协会建议羟丁酸分析诊断是监控的首选方法,羟丁酸的浓度可以作为糖尿病昏迷的诊断及鉴别诊断指标。近年来发现,羟丁酸的浓度测定对糖尿病的早期诊断也具有非常重要的意义。目前临床检测使用的生物酶法仪器昂贵试剂盒。

2、硝普盐法。亚硝基铁氰化钠与乙酰乙酸在碱性环境中反应生成紫色化合物反应,硝普盐法正是采用这种原理检测酮体。酮体试纸法和酮体粉法等都是基于此原理建立起来的测量方法。这类方法便于操作,成本很低,因此得以广泛应用于临床检测。不过此类方法只对乙酰乙酸敏感,仅能检测乙酰乙酸的浓度,不能检测酮体中含量最多的羟丁酸。通过硝普盐法得到的结果是半定量的。而研究表明,在酮症酸中毒早期,羟丁酸浓度的升高速度远远大于丙酮和乙酰乙酸。羟丁酸与乙酰乙酸的浓度比值会从正常的升高至,此时监测羟丁酸的浓度变化可以预防病情加重而此时乙酰乙酸的浓度变化较小,用硝普盐法检测酮体浓度则会低估病情。随着治疗的进行,酮症酸中毒症状缓解之后,羟丁酸转化为乙酰乙酸使得后者浓度升高,根据硝普盐法酮体定性又容易误导为酮症酸中毒症状加重值得注意的是,血液中羟丁酸的浓度实际上已经开始下降,病情已经开始好转。可见此类方法在临床实践检测酮体时通常发生漏诊误诊等情况。而羟基丁酸的浓度能够准确地反映体内酮体含量的水平,因此必须跟踪检测羟基丁酸才能了解患者体内酮症的比较真实的情况。美国糖尿病协会建议不再用硝普盐法测试尿液或血液中酮体的浓度,而倾向于通过定量检测血清羟丁酸的浓度诊断监测酮症酸中毒。因传统酮体检测手段的不足之处,相关领域越来越多的学者认为定量检测血清羟丁酸是可取的。研究发现,血清羟丁酸的浓度随血酮体的增加而增加,随万方数据届硕士学位论文稀土配合物对羟丁酸荧光识别检测的研究作者姓名王晓苗指导教师陈绘丽教授学科专业无机化学研究方向材料化学培养单位分子科学研究所学习年限年月至年月二〇四年六月万方数据山西大学届硕士学位论文稀土配合物对羟。

3、是监控的首选方法,羟丁酸的浓度可以作为糖尿病昏迷的诊断及鉴别诊断指标。近年来发现,羟丁酸的浓度测定对糖尿病的早期诊断也具有非常重要的意义。目前临床检测使用的生物酶法仪器昂贵试剂盒成本太高,而且酶不易保存,不利于条件资金有限的农村乡镇医疗机构普及。稀土配合物具有荧光寿命长长波发射般是在近红外区或可见区和发射线状光谱等非常优良的光物理性能。因此稀土配合物在实际应用中有着重要而且广泛的价值。在荧光传感器领域,发光特性优良的,配合物直是大家关注的热点。众所周知,就稀土元素而言其离子的电子跃迁是禁阻的,其吸收发光都比较弱,故单研究纯稀土离子发光的应用意义并不大。但是通过改变稀土离子的配位环境可以增大其吸光和发光效率。具有强吸收光子性能的有机配体与稀土离子配位后,配体与稀土金属离子之间发生有效的能量传递即“天线效应”,导致稀土离子的跃迁敏化发光。万方数据稀土配合物对羟丁酸荧光识别检测的研究当铕离子处于非对称中心的配位环境时,如果分子内发生有效的能量转移,铕离子在可见区发出强的红光,主发射峰在附近发射归属于电偶极跃迁。同理,铽离子会在可见区发射强的绿光,主发射峰在归属为电偶极跃迁,铕离子的跃迁与铽离子的都对配位环境非常敏感,被定义为超灵敏跃迁,此特性可用于设计合成荧光传感器。本论文立足于通过简单的化学合成,利用稀土配合物优良的发光及亲氧性能,借助紫外或荧光光谱等监测手段研究了种两种的不饱和配位稀土配合物对羟基丁酸的识别。在甲醇与水的混合溶剂当中,参与配位的溶剂分子中的高能量振动使得配合物发光都比较弱。向体系中加入羟基丁酸后,羟基丁酸取代了溶剂分子与稀土离子配位,配合物的超灵敏跃迁荧光恢。

4、酸荧光识别检测的研究作者姓名王晓苗指导教师陈绘丽教授学科专业无机化学研究方向材料化学培养单位分子科学研究所学习年限年月至年月二四年六月万方数据,万方数据承诺书承诺书本人郑重声明所呈交的学位论文,是在导师指导下独立完成的,学位论文的知识产权属于山西大学。如果今后以其他单位名义发表与在读期间学位论文相关的内容,将承担法律责任。除文中已经注明引用的文献资料外,本学位论文不包括任何其他个人或集体已经发表或撰写过的成果。作者签名年月日万方数据学位论文使用授权声明学位论文使用授权声明本人完全了解山西大学有关保留使用学位论文的规定,即学校有权保留并向国家有关机关或机构送交论文的复印件和电子文档,允许论文被查阅和借阅,可以采用影印缩印或扫描等手段保存汇编学位论文。同意山西大学可以用不同方式在不同媒体上发表传播论文的全部或部分内容。保密的学位论文在解密后遵守此协议。作者签名导师签名年月日万方数据目录中文摘要第章综述概述羟丁酸的检测现状光学生物传感器电化学生物传感器稀土荧光传感器荧光传感器荧光化学传感器的设计原理稀土元素的些物理性质稀土配合物的发光机理些稀土荧光传感器本论文的设计思路第二章种基于苯甲酸铽配合物的羟基丁酸的荧光传感器引言实验部分实验试剂及仪器实验方法配合物的合成万方数据三氯化铽的合成配合物的合成实验结果与讨论配合物的表征谱图紫外滴定实验荧光滴定实验小结第三章种基于甲氧羰基苯甲酸铽配合物的羟丁酸的荧光传感器引言实验部分实验试剂及仪器实验方法配合物的合成三氯化铽的合成配合物的合成实验结果与讨论配合物的表征谱图紫外滴定实验荧光滴定实验小结万方数据第四章种基于邻菲罗啉衍生物铕配合物的识。

5、传染性疾病,目前全世界的糖尿病患者已逾亿。在全球几乎每个国家,糖尿病的发病率都在上升。糖尿病患者的总人数每年以多万的速度在递增。数十年来,糖尿病已经成为危害人类健康社会和经济发展的全球性问题。糖尿病本身并不可怕,其真正可怕之处是威胁患者生命的糖尿病并发症。这种疾病是导致患者肾衰竭失明截肢心脏病和中风的主要原因。糖尿病并发症的发病率致残率和致死率都极高。糖尿病酮症酸中毒是最严重的糖尿病并发症之。酮症酸中毒发生时般比较严重,如果患者不能得到及时治疗会非常危险。酮体是引起糖尿病酮症酸中毒的物质。几乎所有的糖尿病患者都存在着体内酮体紊乱的风险性。正常情况下人体所需能量主要由血糖提供。但对于糖尿病患者,血糖供能不足致使体内脂肪供能加速,酮体生成增加,其生成量为正常人的数十倍,而酮体的利用却是减少的。体内积聚过多的酮体时,糖尿病酮症酸中毒就会发生。是非常危险的症状。酮体类酸性物质可经血液循环进入患者脑组织,使其脑细胞受到严重损害,严重时可导致患者昏迷,如不及时抢救甚至会危及患者性命。由于人类的生活水平在不断提高,糖尿病的发病率随之逐年上升。糖尿病的并发症发病率也因此呈现上升趋势。医疗越不发达的地区,的致死率也越大。由此可见,必须及早防治酮症酸中毒。个高灵敏且特异性强的指标对于及时准确地判断患者病情是非常有意义的。人体代谢过程中产生的酮体包括羟丁酸乙酰乙酸丙酮。显然酮体的主要成分是羟丁酸。与其他两种酮体相比,羟丁酸在血液中含量高且相对稳定,不受溶血黄疸脂血的干扰,能够准确地反映体内酮体含量的水平。万方数据稀土配合物对羟丁酸荧光识别检测的研究图三种酮类的结构目前用于临床检测酮体浓度的方法。

6、速分解产生大量的酮类物质。如果患者体内积聚大量的酮体,导致代谢紊乱就会发生酮症酸中毒即。酮体由三种组分构成,其中羟丁酸是主要成分,占,乙酰乙酸占丙酮占。之所以非常危险是由于酮酸物质如果经血液循环进入到患者脑组织,会严重损害脑细胞,导致患者昏迷,严重时会威胁到患者的生命。据有关资料统计,在胰岛素应用之前,致死率高达,胰岛素应用以后致死率降至,但是在非专业化的医疗机构致死率仍高达。老年患者中致死率为,儿童糖尿病患者中致死率为。由此可见必须及早防治酮症酸中毒,而羟丁酸浓度的准确测定是监测糖尿病的进展以及诊断糖尿病酮症酸中毒的重要指标。作为酮体的主要成分,与其他两种酮体相比,羟丁酸在血液中相对稳定,不会受到溶血黄疸脂血的干扰,可以准确地反映患者体内酮体的水平。据此美国糖尿病协会建议羟丁酸分析诊断是监控的首选方法,羟丁酸的浓度可以作为糖尿病昏迷的诊断及鉴别诊断指标。近年来发现,羟丁酸的浓度测定对糖尿病的早期诊断也具有非常重要的意义。目前临床检测使用的生物酶法仪器昂贵试剂盒成本太高,而且酶不易保存,不利于条件资金有限的农村乡镇医疗机构普及。稀土配合物具有荧光寿命长长波发射般是在近红外区或可见区和发射线状光谱等非常优良的光物理性能。因此稀土配合物在实际应用中有着重要而且广泛的价值。在荧光传感器领域,发光特性优良的,配合物直是大家关注的热点。众所周知,就稀土元素而言其离子的电子跃迁是禁阻的,其吸收发光都比较弱,故单研究纯稀土离子发光的应用意义并不大。但是通过改变稀土离子的配位环境可以增大其吸光和发光效率。具有强吸收光子性能的有机配体与稀土离子配位后,配体与稀土金属离子之间发生有效的能量传。

参考资料:

[1]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号102(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[2]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号84(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[3]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号112(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[4]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号98(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[5]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号74(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[6]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号118(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[7]红色喜庆元旦快乐节日习俗介绍PPT 编号58(第24页,发表于2022-06-24 19:41)

[8]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号18060(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[9]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号106(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[10]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号118(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[11]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号98(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[12]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号16060(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[13]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号130(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[14]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号126(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[15]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号80(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[16]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号126(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[17]简约党政新时代不朽的精神丰碑PPT 编号68(第18页,发表于2022-06-24 19:41)

[18]卡通风办公室6s管理制度宣传PPT 编号110(第23页,发表于2022-06-24 19:41)

[19]卡通风办公室6s管理制度宣传PPT 编号102(第23页,发表于2022-06-24 19:41)

[20]卡通风办公室6s管理制度宣传PPT 编号68(第23页,发表于2022-06-24 19:41)

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