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氟喹诺酮类药物是20世纪80年代问世的一类全合成抗感染药物,其共同特点是在化学结构7位上连以哌嗪环、6位处引入了氟原子,因此称其为氟喹诺酮类药物。它们的作用机制是选择性抑制细菌DNA回旋酶和拓扑异构酶,导致细菌DNA不能正常合成和修复,对G+菌和G-菌、衣原体、支原体以及结核分枝杆菌具有广谱抗菌作用[1]。因其抗菌活性强、不良反应较少等特点,氟喹诺酮类药物应用于抗感染治疗。随着此类药物大量开发研究,广泛用于临床,其不良反应逐渐增加。通过临床用药观察,对不良反应进行分析,便于指导临床规范用药。 相似文献
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采用平面波和高斯光波叠加,利用MATLAB编码的方法实现对干涉项为负的区域填充,得到包含单拓扑荷和双拓扑荷的涡旋光束的振幅全息图,然后通过拍照的方法将其复制在透明片上形成螺旋渡带片。 相似文献
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生物计算机是以核酸分子作为"数据",以生物酶及生物操作作为信息处理工具的一种新颖的计算机模型。生物计算的早期构想始于1959年,诺贝尔奖获得者Feynman提出利用分子尺度研制计算机;1994年,图灵奖获得者Adleman提出基于生化反应机理的DNA计算模型;在生物计算机方面突破性工作是北京大学在2007年提出的并行型DNA计算模型,将具有61个顶点的一个3-色图的所有48个3-着色全部求解出来,其算法复杂度为359,而此搜索次数,即使是当今最快的超级电子计算机,也需要13 217年方能完成,该结果似乎预示着生物计算机时代即将来临。文章重点介绍了生物计算机的产生背景及意义;DNA计算机,特别是中州I-型DNA计算机的基本原理、计算方法与步骤;DNA计算机的研究进展,特别指出在密码分析与破译等领域的应用;分析了DNA计算机的能力,指出了研究中的难点、发展趋势,最后对我国生物计算机发展提出了一些建议。 相似文献
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螺旋结构是自然界最神奇的几何形状,有平面的、圆柱形的、锥形的、对数螺旋线及双螺旋线等多种.螺旋结构有大有小,大到龙卷风及茫茫宇宙中的银河星系,小到螺旋藻、螺旋菌和DNA分子的结构等. 相似文献
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螺旋理论对无光学活性分子的剖析 总被引:1,自引:0,他引:1
从螺旋理论观点看[1,2],大多数无光学活性的有机化合物都是内、外消旋体,或者是内、外消旋体的混合物,都属于构象内或构象间螺旋旋光度代数和为零的一类化合物.少数无光学活性的平面和直线型分子,可以认为前者包含的螺旋,其螺距为零;后者包含的螺旋,其螺距等于螺旋线的长度(即螺旋的半径为零).根据螺旋模型的计算,这两种特殊螺旋,其族光度应为零[3].可见,螺旋理论也适用于无光学活性的化合物. 相似文献
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芦笋,又名石刁柏,学名(Asparagusofficinalis.L),百合科天门冬属,雌雄异株的多年生宿根性植物。可食用部分形似芦苇茎和竹笋,故俗称芦笋。芦笋不仅味道鲜美,且营养成分丰富而均衡,蛋白质、多种维生素和碳水化合物的含量均显著高于普通蔬菜。特别是芦笋中含有的天门冬酰胺、抗坏血酸、胆碱、精氨酸、拓扑异构酶和硒元素,令其具有防癌抗癌、降低血脂、清肺保肝、增强免疫力等多种人体保健功能。故而芦笋素有"蔬菜之王"的美誉。 相似文献
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干扰素是一种抗病毒物质,超级干扰素当然就有超级广谱抗病毒物质的意思,也当然就是一种极好的抗病毒物质。很多微生物可以致病,对付细菌性疾病,现在有各种抗生素,具有广谱抗菌作用, 相似文献
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首先分析了SAN的三种拓扑结构,专属点对点连接、仲裁回路、交换结构,并对每一种拓扑结构进行了性能分析。然后分析了SAN的三种最基本的应用:群集、备份及灾难恢复。最后,对现在流行的三种存储方案SAN、NAS、DAS进行了简单的比较,从而得出今后存储的发展方向为SAN。 相似文献
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