植物为了适应逆境胁迫,进化出了由多基因参与的多种代谢途径和调控机制。其中,转录因子能够与功能基因启动子区域中的顺式作用元件发生特异性结合调控多个功能基因的表达,从而参与植物对逆境胁迫的响应。GRF(growth regulating factor)作为植物体内的一类独有转录因子,其蛋白N端包含QLQ,即Glu-Leu-Glu:谷氨酰胺,亮氨酸和谷氨酰胺,和WRC,即Trp-Arg-Cys:色氨酸,精氨酸和半胱氨酸两个保守结构域。QLQ结构域与酵母中SWI2/SNF2蛋白的N端区域极为相似,这一区域可结合SNF11形成染色质重塑复合物。随着研究的不断深入,发现QLQ结构域可以与GRF互作因子(GIF)的SNH结构域相互作用,从而行使转录激活功能。WRC结构域由一个功能性核定位信号区和一个能与DNA结合的锌指结构组成,该位点类似于Cys-Cys-Cys-His,参与DNA结合。GRF蛋白序列C端则是富含酸性氨基酸的转录激活域。由于蛋白与蛋白之间互作、识别及结合DNA的过程具有灵活多变的特性,故其作用机制多样。
已有研究表明GRF蛋白在植物中参与很多生理和生化过程,如调节叶片发育,叶片大小,根生长等等。如,拟南芥中,AtGRF1、AtGRF2和AtGRF3等基因的过表达会引起一系列生长表型的变化,尤其能促进拟南芥叶片和子叶的生长。在拟南芥中,AtGRF5能与AtGIF1形成大分子复合物通过促进和/或维持叶原基的细胞增殖活性而形成适当的叶片大小和形状;在杨树中PpnGRF5与PpnGIFs蛋白形成功能复合体通过抑制下游PpnCKX1基因的表达,导致细胞分裂素的积累,增强了顶芽和幼叶细胞分裂与扩张,进而提高杨树叶片的生长和扩展。
①课题来源与背景;
课题来源于临床,临床医生对于COPD患者肺功能的损伤程度,特别是肺弥散功能没有一个很好的量化的指标。
北方冬季天气寒冷COPD患者很多,COPD是慢性阻塞性肺疾病的简称,以空气无法顺畅流入及流出肺部为特征的疾病,这种气流受限通常呈进行性进展、不完全可逆、肺脏容积增大,间隔变窄,肺毛细血管受压狭窄、闭塞,数量减少,肺循环阻力增大,导致肺循环时间明显异常,肺功能异常。
②研究目的与意义;为临床对COPD肺弥散功能损伤程度的判断提供一种量化的指标,从而达到对COPD患者的诊断及精准治疗。
③主要论点与论据;
1)肺功能包括 肺通气功能和肺弥散功能。
2)肺循环(小循环) 从右心室射出的静脉血入肺动脉,经过肺动脉得肺动脉在肺内的各级分支,流至肺泡周围的毛细血管网,在此进行气体交换,使静脉血变成含氧丰富的动脉血,经肺内各级肺静脉属支,再经肺静脉注入左心房。
3)肺循环的途径:静脉血从右心室→肺动脉干及其分支→肺泡毛细血管→动脉血经肺静脉→左心房。
4)肺循环的功能是使血液在流经肺泡进和肺泡之间进行气体交换.
5)肺循环时间T 是指从右心室射出的静脉血到流入左心房内所需的时间,即反映了肺组织气体交换弥散时间长短,静脉血变成动脉血的时间,这个时间的长短反映了肺气体交换弥散功能的强弱。
④创见与创新;
利用640层容积
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。
哈尔滨汽轮机厂有限责任公司(哈汽公司)早期生产的1000MW超超临界汽轮机产品在机组经济性能和市场占有率方面与国际同行业厂家相比存在较大差距,哈汽公司为适应当前国内电力行业市场发展需求,在吸收国外先进的超超临界汽轮机技术基础上,自主开发适用于更高蒸汽参数的1000MW等级超超临界汽轮机组,并具有更高经济性能和运行安全稳定性能。
1000MW高效型超超临界汽轮机能够适应蒸汽压力达到28Mpa、蒸汽温度满足600℃/620℃,汽轮机热耗<7212 kJ/ (kW·h);机组循环效率>45%,机组具有独特的结构特点,设计方案科学合理,通过采用国际最先进的设计技术和设计手段,充分保证机组安全可靠,经济性高,结构紧凑,运行灵活,各方面性能较其他同类型机组均有较大幅度提高,产品具有较强市场竞争能力,并具有完全自主技术产权,不受出口限制。
首台机组成功投运后,2018年8月,由广州粤能电力科技开发有限公司对神华国华九江电厂的两台汽轮机进行了性能验收试验,以检验考核机组的各项技术经济指标是否达到合同、设计和有关规定的要求。按照试验标准,对试验结果进行了分析并给出了最终试验结论:
1号机组试验热耗率为7191.1kJ/(kW·h),优于保证值7196.7kJ/(kW·h)。
2号机组试验热耗率值为7187.6kJ/(kW·h),优于保证值7196.7kJ/(kW·h),两台机组各项性能指标均
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。