木质素与纤维素、半纤维素是构成植物骨架的主要成分,仅次于纤维素和甲壳素,是第三大量的天然有机物。由于木质素分子的复杂性和重要性,本领域技术人员关注的首要问题是如何从植物细胞壁中分离出可以代表天然结构的木质素组分用于结构表征和解析。因为基于结构明确的木质纤维生物质原料,才能够开发出更有效的木质素解离及解聚方法,为木质素高值化利用和高效生物炼制奠定理论和技术基础。
但不同于纤维素、甲壳素已经阐明的规律性结构,木质素作为另一类重要的天然高分子,其化学结构至今没能完全清楚全部细节。其中主要原因在于木质素是单体间以碳碳键和醚键随机聚合的极其复杂的网状高分子,没有严格的固定结构;同时木质素与纤维素、半纤维素以氢键和共价键紧密缠绕在一起,在分离、提取时由于本身结构中含有大量的活性基团,很容易造成结构的变化。因此,分离出结构天然的木质素一直以来是一项困难的挑战。
本课题为国家自然科学基金资助项目,以研究β受体阻断剂、中药丹参酮ⅡA与心力衰竭条件下微小核苷酸(miRNAs, miRs)之间的作用关系为目的,揭示β受体与miRs调控心力衰竭的新机制,寻找调控心衰的新靶点,为心力衰竭的防治提供新的理论支持。
研究表明,细胞凋亡是心衰的重要病理基础之一,因此抑制细胞凋亡成为防治心衰的重要策略。β受体阻断剂具有明显的抗细胞凋亡、缓解心力衰竭的作用,但其确切机制尚不十分清楚。研究发现,miRNAs在心脏疾病发生发展过程中扮演重要角色,对多种心脏疾病具有调节作用。β受体阻断剂及中药丹参酮ⅡA是否通过作用于miRNAs发挥其心肌保护作用尚未明确。本研究通过在体、离体水平实验,采用细胞转染、Western blot、Real-time PCR、免疫荧光、膜片钳等实验技术对心肌细胞凋亡情况进行检测,评价β受体阻断剂、中药丹参酮ⅡA与 miRNAs之间的调控关系。本研究首次探讨β受体阻断剂普萘洛尔、卡维地洛、中药丹参酮ⅡA对细胞凋亡相关miRNAs表达及心肌细胞电生理水平的影响,以miRNAs为靶点阐明β受体阻断剂及缺血性心脏病经典治疗药物丹参酮ⅡA作用新机制。
我们的研究结果表明,丹参酮ⅡA可明显降低缺氧导致的心肌细胞凋亡,其机制为丹参酮ⅡA可通过激活MAPK/ERK1/2通路进而激活SRF等转录因子,导致细胞凋亡相关miRNA-m
学校创建于1952年7月,原名东北林学院,是在浙江大学农学院森林系和东北农学院森林系基础上建立的,由国家林业部直属管理。1985年8月更名为东北林业大学。2000年2月,由国家林业局划归教育部直属管理。2005年10月,经国家发改委、财政部和教育部批准,成为国家“211工程”重点建设高校。2010年11月,教育部和国家林业局签署合作共建协议。2011年6月,成为国家“优势学科创新平台”项目重点建设高校。2012年3月,教育部与黑龙江省人民政府签署合作共建协议。2017年9月,经国务院批准列为“双一流”建设高校。2022年2月,入选国家第二轮“双一流”建设高校。
H66A豪华高保温节能塑料门窗采用空气动力学原理,独特的五腔室设计,增加了室内外的空气隔离层,降低了热传导系数,起到了很好的保温效果。型材内部设有独特的排水通道,根据等压构造原理,使型材型腔内的压强与室外保持一致,这样就可以利用水的自重排出积水,防止雨水倒灌进室内。超宽的截面设计,使框型材宽度达50mm,是目前截面最大的型材,从而增加了焊接接触面,提高了型材惯性矩和焊角强度及抗风压能力。该产品采用最先进的3D纹彩表面共挤装饰技术,可以做成不同颜色,亦可做成彩色表面拉丝效果,视觉独特。型材内表面还可以按用户要求采用高仿真木纹共挤,用不同颜色色调与室内装饰风格搭配优雅和谐。本产品采用环保型的稀土稳定剂配方设计完全符合"十三五"中绿色环保、节能高效的发展重点,同时也迎合了系统门窗中"高端化、个性化、私人订制"的理念,为消费者带来全新的高端体验。该门窗所用型材可视面厚度为2.8mm,属国标中的A类型材。可用于目前的高层建筑。框边宽度为50mm,是理想的保温节能型材。门窗采用五腔室、三玻层中空玻璃加三道密封设计,降低了传热系数,型材内腔增强型钢尺寸达30×30mm,提高了抗风压性能。该窗是目前北方高寒地区少有的传热系数低于1.8W/㎡K的新产品。
东北地区是我国冬季气温最低的区域,冬季取暖时间长,能耗大,需要塑料窗有良好的保温和密封效果,这款五腔室三密封的高档环保节能型材和
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。