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天然气长输管道工程造价全过程控制策略分析 被引量:4
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作者 胡亚冲 《全面腐蚀控制》 2022年第12期58-59,共2页
本文主要阐述了天然气长输管线的特点,对造价全过程管理的重要意义进行分析,从全方面、多角度对天然气长输管道工程进行监督管理,促进天然气企业的可持续发展。
关键词 天然气 长输管线 工程造价 全过程控制
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长输管道工程造价有效控制的途径探讨 被引量:1
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作者 胡亚冲 《全面腐蚀控制》 2023年第1期48-50,共3页
为了确保长输管道工程得以顺利推进,保障工程建设单位的经济效益,要求相关单位必须要采取有效措施提对工程造价进行合理控制,避免造价超预算的情况,切实推进长输管道工程的降本增效。本文通过探讨长输管道工程造价有效控制的途径,为相... 为了确保长输管道工程得以顺利推进,保障工程建设单位的经济效益,要求相关单位必须要采取有效措施提对工程造价进行合理控制,避免造价超预算的情况,切实推进长输管道工程的降本增效。本文通过探讨长输管道工程造价有效控制的途径,为相关工作的开展提供参考。 展开更多
关键词 长输管道工程 造价 有效控制
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单分子生物物理技术在神经递质释放研究中的应用
3
作者 田芷淇 胡亚冲 +2 位作者 龙建纲 刘健康 刁佳杰 《生物化学与生物物理进展》 SCIE CAS CSCD 北大核心 2016年第10期946-951,共6页
神经递质的释放在神经信号传导中起着至关重要的作用.神经递质释放严格依赖SNARE蛋白的动态组装和钙离子触发的膜融合过程.最新研究发现,神经递质释放还受到神经退行性疾病中关键的标志蛋白分子的影响.当前研究者以体外膜融合重组体系... 神经递质的释放在神经信号传导中起着至关重要的作用.神经递质释放严格依赖SNARE蛋白的动态组装和钙离子触发的膜融合过程.最新研究发现,神经递质释放还受到神经退行性疾病中关键的标志蛋白分子的影响.当前研究者以体外膜融合重组体系为基础,发展了多种单分子生物物理技术,为进一步阐明神经递质释放的分子机制和神经退行性疾病的发病机理提供了新的视角和手段. 展开更多
关键词 单分子生物物理技术 神经递质释放 膜融合 神经退行性疾病
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羟基酪醇丁酸酯的处方前研究
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作者 张婷华 胡亚冲 +1 位作者 龙建纲 许小红 《国际药学研究杂志》 CAS 北大核心 2020年第4期300-303,共4页
目的测定羟基酪醇丁酸酯(HT-Bu)表观油水分配系数,考察HT-Bu在不同pH缓冲液中的溶解性能和溶解趋势,并进行稳定性研究,为制剂设计提供理论依据。方法对外观和溶解性等进行考察,建立高效液相色谱含量测定方法;采用摇瓶法测定油水(O/W)分... 目的测定羟基酪醇丁酸酯(HT-Bu)表观油水分配系数,考察HT-Bu在不同pH缓冲液中的溶解性能和溶解趋势,并进行稳定性研究,为制剂设计提供理论依据。方法对外观和溶解性等进行考察,建立高效液相色谱含量测定方法;采用摇瓶法测定油水(O/W)分配系数和化合物在不同pH值缓冲溶液中的溶解性。结果HT-Bu为淡黄色黏稠油状液体,无臭无味,浓度在5~50μg/ml范围内线性关系良好(r=0.9998);O/W分配系数LgP为1.0;HT-Bu的乙腈-水(60∶40,V/V)溶液室温放置12 h比较稳定;在pH为2.0~9.0的磷酸盐缓冲溶液中,HT-Bu溶解度随pH增大,先升高后降低;在pH为5.5条件下很不稳定,6 h后药物含量下降较多;在pH为8.0条件下较稳定,12 h后含量少部分下降;在pH为7.4条件下稳定,12 h含量无明显变化。结论HT-Bu的水溶性良好,在酸性和碱性环境下不稳定。 展开更多
关键词 羟基酪醇丁酸酯 高效液相色谱法 油水分配系数 处方前研究
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线粒体的温度及其检测技术
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作者 李斯珩 雷洲权 +6 位作者 李晨玉 朱璇 杨韬 胡亚冲 谢振丽 刘健康 龙建纲 《航天医学与医学工程》 CAS CSCD 北大核心 2019年第4期364-369,共6页
线粒体是真核细胞代谢的关键细胞器,也是恒温生命体细胞内主要产热结构。研究提示,线粒体温度与细胞内其他细胞器的温度存在差异,其温度水平与分布和线粒体的代谢状态相关。调节线粒体温度可能是调控代谢速率的有效途径,适度“调低”线... 线粒体是真核细胞代谢的关键细胞器,也是恒温生命体细胞内主要产热结构。研究提示,线粒体温度与细胞内其他细胞器的温度存在差异,其温度水平与分布和线粒体的代谢状态相关。调节线粒体温度可能是调控代谢速率的有效途径,适度“调低”线粒体温度可能是维持机体基本生理功能、降低食物消耗从而实现人类长期太空飞行的新思路。对线粒体内温度与代谢的关系、细胞温度表征相关技术,特别是线粒体温度检测技术进行了综述。 展开更多
关键词 线粒体 温度表征 荧光探针
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线粒体DNA甲基化研究进展 被引量:2
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作者 李彩霞 胡亚冲 +1 位作者 龙建纲 刘健康 《中国科学:生命科学》 CSCD 北大核心 2016年第7期880-885,共6页
DNA甲基化是表观遗传修饰的重要方式之一.线粒体是真核细胞内的关键细胞器,线粒体DNA(mt DNA)编码部分线粒体基因,其mt DNA的甲基化修饰可能引起所编码基因的异常表达,从而参与调节生理和病理过程.本文就目前mt DNA甲基化及其在疾病中... DNA甲基化是表观遗传修饰的重要方式之一.线粒体是真核细胞内的关键细胞器,线粒体DNA(mt DNA)编码部分线粒体基因,其mt DNA的甲基化修饰可能引起所编码基因的异常表达,从而参与调节生理和病理过程.本文就目前mt DNA甲基化及其在疾病中的研究进展进行总结. 展开更多
关键词 线粒体DNA 甲基化 表观遗传修饰
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