huángàn

酰胺

拼音huáng,àn 酰胺怎么读

词性

酰胺的造句

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1.本文以聚矾和磺化聚砜共混物为膜材料,二甲基乙酰胺为溶剂,聚乙烯吡咯啉酮和邻苯二甲酸二甲酯为添加剂配制纺丝液,纺制外压中空纤维超滤膜。

2.PCR产物由非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳分析。

3.并在实验与血管从老鼠,它们能抑制神经酰胺合成。

4.介绍了酸性染料染聚酰胺纤维固色剂的研制与测试。

5.《通告》中称,剧毒急性鼠药包括毒鼠强(又名四二四、TET,俗称没鼠命、三步倒、一扫光、闻到死等)、毒鼠硅、氟乙酰胺、氟乙酸钠和甘氟等。

6.结论在正常豚鼠耳蜗中含有谷氨酰胺转运体,支持细胞中的谷氨酰胺可能是通过谷氨酰胺转运体进入内毛细胞中。

7.目的:探讨丙谷胺酰胺衍生物对小鼠的免疫调节作用。

8.合成了系列双取代单酰胺萃取剂,利用萃取方法获得了与硝酸*酰的萃合物。

9.目的以环磷酰胺和甲苯联合应用的方法建立小鼠再生障碍性贫血动物模型,并进行病理学观察。

10.结果证明,不明物体不是生物,而是石油工业中用的化学物质聚丙酰胺

11.外来供给的天门冬氨酸,在植物组织中并不是一个活跃的天门冬酰胺前体.

12.谷氨酰胺是机体内条件必需氨基酸,是免疫细胞的重要底物。

13.结果表明:所制得的聚酯酰胺热熔胶不仅成本低,性能也能满足服装、粘合衬工业的要求,而且对涤纶废料的开发利用及环境保护意义重大。

14.方法:以S180实体瘤荷瘤鼠为对象,用不同剂量的合欢皮皂和合欢皮皂甙与环磷酰胺对荷瘤鼠行腹腔注射。

15.本文以芳香族酰氯和脂肪族伯胺为原料,来制备芳香族酰胺化合物.

16.首先合成了含有酰胺键的组分T4T、T2T,然后按一定物质的量比将T4T、T2T分别与EG反应制备含有酰胺键的改性聚酯。

17.主要介绍了几种氯乙酰胺类除草剂的微生物降解机制和相关降解酶.

18.在培养基中不需要额外添加谷氨酰胺和非必需氨基酸。

19.目的:探讨与聚丙烯酰胺水凝胶注射隆乳物取出术相关的问题.

20.今后环己酮市场的发展主要受下游产品己内酰胺价格、上游原料石油苯价格,以及进出口情况的影响。

21.设计合成了聚丙烯酰胺季铵盐类的抗静电剂.

22.在电动工具的具体应用中,聚酰胺是通常用于罩壳的原料,当与零部件设计相结合时,聚酰胺原料在满足结构及防护标准方面扮演了一个非常关键的角色。

23.本文介绍二甲基甲酰胺的生产方法和国内外生产情况。

24.第五章中我们主要研究天冬酰胺的离子的性质。

25.用对甲基苯磺酰胺改性低克分子比的脲醛树脂。

26.美白防晒修护隔离霜包含神经酰胺5,刺激或加剧类脂的合成来强化腠理的功能。

27.还原的烟酰胺核苷酸对固态酶可以起还原剂的作用.

28.二甲基乙酰胺又名乙酰二甲胺,无色透明液体,用作合成纤维的原料及有机合成的优良极性溶剂。

29.本文以聚矾和磺化聚砜共混物为膜材料,二甲基乙酰胺为溶剂,聚乙烯吡咯啉酮和邻苯二甲酸二甲酯为添加剂配制纺丝液,纺制外压中空纤维超滤膜。

30.利用非变性聚丙烯酰胺凝胶电泳技术,对亲本和部分后代菌株进行酯酶同工酶多态性分析。

31.虽然研究人员未弄清这一联系,但他们已经发现神经酰胺与炎症和细胞死亡有关。

32.方法各种方法洗脱后,用聚酰胺薄层色谱法、EDTA滴定法、酸不溶性灰分测定和定氮法对搀假物进行定性定量分析。

33.虽然研究人员未弄清这一联系,但他们已经发现神经酰胺与炎症和细胞死亡有关。

34.本文设计和合成了一种带有吡唑啉侧链基因的低聚酰胺,可用作蓝色荧光材料.

35.天冬酰胺:天冬氨酸加上氨基后形成的一种氨基酸.

36.毒鼠强已成为剧毒杀鼠剂的统称,包括毒鼠强、毒鼠硅、氟乙酰胺、氟乙酸钠、甘氟等国家明令禁止的剧毒杀鼠剂。

37.衣康酸和酰胺基的存在促进环化反应的发生,由红外数据得到进一步证实。

38.为明确二溴次氮基丙酰胺的杀菌性能,采用微生物学检验技术,对其进行了杀菌试验。

39.神经酰胺作为神经鞘脂类的主要成员之一,是一个主要调节细胞活动的第二信使,以转导细胞凋亡等细胞生长抑制活动信号为主。

40.当时,他准备和伙伴们研制治疗白血病的天门冬酰胺酶,当时全世界只有两个国家生产此药,价格高昂。

41.采用静态法和动态法研究了聚酰胺树脂对水中苦味酸的吸附性能。

42.采用界面聚合方法制备出固定化厌氧微生物多孔囊状聚酰胺载体。

43.植物羧酸盐和蓖麻油酸烷醇酰胺生产工艺简单,有良好应用前景.

44.以水合肼和尿素反应制得氨基脲,再与丙酮氰醇反应,经过氧化脱氢合成了偶氮异丁腈甲酰胺

45.并探讨了己内酰胺作为电子给体添加剂对接枝反应的影响.

46.在浸没循环撞击流反应器中,以硝酸钙和磷酸钠为原料、乙酰胺为分散剂,采用水热法合成了纳米羟基磷灰石。

47.先制备具有均一链长的含有酰胺键的硬段单体,然后与二元醇进行缩聚反应生成酯键是制备性能良好的聚酰胺酯的较好途径。

48.酰胺键的重要性不容小觑的科学。

49.扩增产物用变性的聚丙烯酰胺凝胶分离,然后用放射自显影检测。

50.结论:重组L天冬酰胺酶具有较好的应用前景.

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