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氯胺酮对小鼠肺泡上皮液体清除作用的研究 被引量:3
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作者 崔湧 聂宏光 +1 位作者 田阿勇 聂状 《中国药理学通报》 CAS CSCD 北大核心 2011年第9期1328-1329,共2页
肺泡液体清除率(alveolarfluidclearance,Arc)对肺脏生理和病理状态下的液体平衡,如肺水肿、急性肺损伤和成人呼吸窘迫症,均起重要的调控作用。肺泡上皮细胞顶侧膜的上皮钠通道(epithelialsodiumchannel,ENaC)是影响ArC的主要... 肺泡液体清除率(alveolarfluidclearance,Arc)对肺脏生理和病理状态下的液体平衡,如肺水肿、急性肺损伤和成人呼吸窘迫症,均起重要的调控作用。肺泡上皮细胞顶侧膜的上皮钠通道(epithelialsodiumchannel,ENaC)是影响ArC的主要决定因素…。氯胺酮是一种常用的静脉麻醉药,能抑制神经元和骨骼肌的电压门控性Na’通道旧0,其四聚体结构与ENaC相似。因此我们推测氯胺酮可能通过抑制ENaC而降低Arc。目前的研究已经证实B.受体激动剂能改善肺泡Na’和液体的重吸收,增加AFCl3J。本研究旨在探讨氯胺酮与AFC之间的关系,明确氯胺酮是否对肺泡上皮Na’转运有抑制作用,以及使用B一受体激动剂后能否拮抗氯胺酮对AFC的抑制作用。 展开更多
关键词 氯胺酮 肺水肿 肺泡液体清除率 阿米洛利 钠通道 Β2肾上腺素受体
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纤溶酶对小鼠肺泡上皮液体清除作用的研究
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作者 聂宏光 于同 +1 位作者 聂状 刘晓雪 《山西医药杂志(上半月)》 CAS 2011年第12期1174-1176,共3页
目的探讨纤溶酶对在体小鼠肺泡液体清除率(AFC)的作用。方法应用考马斯亮蓝法测定小牛血清白蛋白浓度的方法测定小鼠在体AFC。结果特异性上皮细胞钠通道阻断剂阿米洛利组能明显降低AFC,气管内注入60μg/mL纤溶酶后,AFC明显增加(38.2... 目的探讨纤溶酶对在体小鼠肺泡液体清除率(AFC)的作用。方法应用考马斯亮蓝法测定小牛血清白蛋白浓度的方法测定小鼠在体AFC。结果特异性上皮细胞钠通道阻断剂阿米洛利组能明显降低AFC,气管内注入60μg/mL纤溶酶后,AFC明显增加(38.2±2.1)%,与对照组相比P<0.05,n=6)。纤溶酶+阿米洛利组对AFC的影响与对照组相比差异无统计学意义(P>0.05,n=5),与单独使用纤溶酶比较差异有统计学意义(P<0.05)。结论纤溶酶能明显增加肺泡上皮液体的清除,可能通过增强阿米洛利敏感性钠通道活性而影响AFC。 展开更多
关键词 纤溶酶 上皮细胞 钠通道 肺水肿
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大规模风光接入下梯级水电站调度方式研究 被引量:22
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作者 谭乔凤 聂状 +2 位作者 闻昕 丁紫玉 张子仪 《水力发电学报》 CSCD 北大核心 2022年第9期44-55,共12页
风光接入流域梯级水电系统联合打捆外送是解决新能源消纳难题的有效途径,但也使得传统面向单一水电系统的调度方式面临极大挑战。为此,本文系统研究大规模风光接入背景下梯级水电站在长期、日前和实时尺度上的调度方式,并以雅砻江流域... 风光接入流域梯级水电系统联合打捆外送是解决新能源消纳难题的有效途径,但也使得传统面向单一水电系统的调度方式面临极大挑战。为此,本文系统研究大规模风光接入背景下梯级水电站在长期、日前和实时尺度上的调度方式,并以雅砻江流域锦官梯级多能互补调度为实例,系统评估互补调度效益和风险。结果表明:大规模风光接入背景下,大型水电站水库的中长期水位应提前并加深消落,以增加枯期发电量并减少汛期弃水;互补运行能提升系统调峰能力,且调节水电日出力过程可缓解外送通道竞争;充分发挥梯级水电站的联合调度作用,能分别在日前和实时尺度上对风光功率进行电力补偿调节,弥补风光预测不确定性导致的发电偏差,提高供电可靠性。 展开更多
关键词 多能互补调度 水库调度 新能源 调度方式 多尺度嵌套
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基于多能互补机理的新能源消纳模式研究
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作者 聂状 任佳伟 +2 位作者 白光国 童鑫 张富厚 《通信电源技术》 2020年第13期49-51,54,共4页
由于风、光电出力具有波动性、间歇性等缺点,直接并网会对电网的安全稳定运行造成冲击。采用各种可行方式平抑风、光电出力的不确定性,实现其并网消纳显得尤为必要,其中基于多能互补机理的新能源消纳模式是一种主流方式。因此,系统梳理... 由于风、光电出力具有波动性、间歇性等缺点,直接并网会对电网的安全稳定运行造成冲击。采用各种可行方式平抑风、光电出力的不确定性,实现其并网消纳显得尤为必要,其中基于多能互补机理的新能源消纳模式是一种主流方式。因此,系统梳理我国实现风、光电清洁能源消纳的实践探索,总结当前实际运行的风光储互补、风光火电互补、风光水电互补以及主网深度调节4种消纳模式。在分析阐述4种模式工作原理、运行特点的基础上,探讨面向清洁能源消纳的能源发展方向。 展开更多
关键词 清洁能源 多能互补 消纳
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