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用希望和信念驱离雾霾
当你走在很多大城市的街头,会发现"口罩"成为一种新的"时尚",甚至有好些人戴着具有过滤防毒功能的口罩.是的,中国大部分地区遭遇了雾霾天气,北京更是连续遭遇雾霾的侵袭.甚至有热心的网民在新浪微博发布他的统计数据,说1月份的北京只有5天见到了天日,其他的时间都弥漫在雾霾中,天昏地暗,不见天日.霾在史书中是用来表示有风沙的天气的,有"风而雨土为霾"之说.在气象学中霾是一种天气现象,也称灰霾(烟霞),指空气中的灰尘、硫酸、硝酸、有机碳氢化合物等大量极细微的干尘粒子均匀的浮游在空中,使空气浑浊,视野模糊并导致能见度恶化,如果水平能见度小于10000米时,将这种非水成物组成的气溶胶系统造成的视程障碍称为霾(Haze)或灰霾(Dust-haze),香港天文台称烟霞(Haze).当水汽凝结加剧、空气湿度增大时,霾就会转化为雾.
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全氟化碳对急性肺损伤的保护作用及其临床应用前景
全氟化碳(PFC)是碳氢化合物中的氢原子被氟原子取代后形成的一类化合物,其化学性能稳定,在体内不发生代谢,无毒、无色、无味,不溶于水;具有高密度、低黏度、低表面张力和良好的气体溶解度等特性,使其成为良好的呼吸气体运载介质,早被用于血液代用品(PFC乳剂),目前,国外已发展到第三代产品,进入三期临床验证.近年用于急性肺损伤(ALI)和急性呼吸窘迫综合征(ARDS)的液体通气治疗和新近的雾化或汽化吸入治疗也取得了令人鼓舞的结果[1,2],同时,对其作用机制的深入研究也发现了许多有益的作用,为其进一步的应用和研究提供了依据.
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不可忽视生物燃料在慢性阻塞性肺疾病发病中的作用
一直以来,香烟在COPD发病中的作用受到高度重视~([1-2]).但是,25%~45%的COPD患者从不吸烟~([3]),说明除吸烟之外,室内外空气污染、职业粉尘暴露和儿童时期下呼吸道感染病史等,在COPD的发病中也具有重要作用~([4]).近年来,生物燃料在COPD发病中的作用开始受到关注.生物燃料是指柴草、木头、木炭、庄稼杆和动物粪便等~([5]),其烟雾的主要有害成分包括碳氧化物、氮氧化物、硫氧化物和未燃烧完全的碳氢化合物颗粒和多环有机化合物等~([6]).
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番茄红素抗氧化活性药理作用研究进展
番茄红素是一种脂溶性不饱和碳氢化合物,为类胡萝卜素的一种,广泛存在于自然界的红色水果和蔬菜中,如番茄、西瓜、番石榴、木瓜、葡萄等。分子式为C40H55,相对分子质量为536.85,熔点174℃(反式),结构式见图1。番茄红素难溶于甲醇、乙醇,可溶于乙醚、己烷、丙酮,易溶于氯仿、苯等有机溶剂。其稳定性很差,易受光、氧、金属离子(Fe3+和Cu2+)和PH影响,发生顺反异构和氧化降解。已经证实番茄红素具有抑制脂质过氧化,消除自由基的生物效应,是很强的抗氧剂[1]。
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全氟化碳的医学应用
全氟化碳(perfluorocarbon PFC)是碳氢化合物中的氢原子被氟原子取代后形成的一类化合物,医学上常用的PFC碳原子为8~12个,常温下为无色、无味、无毒的透明液体,粘度低于血液而稍高于水,不溶于水、血液、脂类及其他介质,密度高,表面张力低,化学性质稳定,在体内不发生代谢.尤为重要的是,PFC具有良好的呼吸气体运载能力,对氧的溶解度约为水的20倍,是全血的2~3倍,二氧化碳的溶解度是水的3倍多.自1966年Clark首次报道PFC能作为良好的载氧体以来,对于PFC的研究有很大进展.现将其在医学方面的应用综述如下.解放军总医院呼吸科(邮政编码100853)
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全氟化碳治疗急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征研究进展
急性呼吸窘迫综合征(acute respiratory distress syndrome,ARDS)是急性肺损伤(acute lung injury,ALI)的严重阶段,常并发多器官功能衰竭,病死率在50%左右[1-2].近年来,人们不断探索其发病机制及治疗方案[1、3-4].全氟化碳(profluorocarbon,PFC)是一类氟原子取代碳氢化合物中氢原子所得的化合物,常温下为无色透明液体,密度高,表面张力低,在体内不发生分解代谢,携氧能力强.
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全氟化碳对肿瘤坏死因子攻击下肺泡上皮细胞产生IL-8水平的影响
全氟化碳(perfluorocarbon ,PFC)是碳氢化合物中的氢原子被氟原子取代后形成的一类化合物,常温下PFC为无色无味的透明液体,挥发速度略快于水,理化性质极为稳定,与水、血液、脂类及其他介质不相溶.PFC具有气体溶解度高,携带和释放快(对O2、CO2的溶解和释放时间分别为血红蛋白的1/3和1/7)、表面张力低、比重高、挥发性适中、组织相容性好、在体内基本不吸收不代谢等特点,是目前较为理想的液态呼吸介质,已经被应用于完全液体通气(TLV)和部分液体通气(PLV)用来治疗急性肺损伤(ALI)/急性呼吸窘迫综合征(ARDS)[1].目前PFC的确切治疗机制尚不清楚,大多认为与其特殊的理化性质和抗炎效应有关.IL-8是肺泡II型上皮细胞(ATII细胞)分泌的重要炎性分子,作为趋化性细胞因子超家族的一员,它对多形核白细胞(PMN)具有强力的趋化作用和激活作用.本文将观察PFC在体外是否可以保护肿瘤坏死因子α(TNF-α)对ATII细胞的攻击,减少其炎性分子IL-8的释放.
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吸入性肺炎的诊断与鉴别
吸入性肺炎(aspiration pneumonitis)系吸入酸性物质、食物、胃内容物或其他刺激性液体或挥发性的碳氢化合物后,引起的肺损伤.严重者可发生呼吸衰竭或呼吸窘迫综合征.
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炭黑颗粒毒性作用的研究进展
炭黑系碳氢化合物不完全热裂解产生的低溶性颗粒物,毒性低,有机物和金属成分含量少,97%以上为元素碳[1-3].2005年全球炭黑产量超过1000万吨,用于调色剂、塑料、墨水、油漆及干电池生产.近90%的炭黑作为加固剂用在橡胶行业,例如轮胎、汽车产品、垫罔和胶布[3-4].1996年,国际癌症研究机构(IARC)把炭黑列为2B类致癌物.只有少数流行病学研究报道炭黑暴露和人类肺癌有联系,但缺乏机制研究的证据.长期接触炭黑的工人肺部X线检查发生改变,肺功能下降[5-7].我们从遗传毒性、细胞毒性、致癌性3个方面对炭黑生物学效应做一综述.
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琥珀传奇与药用
琥珀为古代松科植物的树脂埋藏地下经久凝结而成的碳氢化合物,主要产于云南、河南、广西、贵州、福建、辽宁等地.琥珀早作为一种名贵装饰品,用于制作戒指、项链坠等贡品,目前以琥珀制作的项链、耳环、烟嘴、别针等仍是我国重要的出口工艺品之一.琥珀入药,早见于梁代陶弘景的<名医别录>,并被列为上品.
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美国水变“油”与中国水变“药”的奇特发明意义大
美国正在实施一项水变“油”的新发明:将海水分解成氢和氧,再从空气中获取二氧化碳,与氢化合成碳氢化合物成为“燃油”,已供小型飞机上天飞翔,下一步必将用于海上舰艇,为海军提供不尽的能源,从而在军事技术上具有重大的战略优势。这种划时代的“开创性技术”将为军队的后勤供应和战备开辟全新途径。我国如现在启步也晚了十多年。这令人想到从蒸汽机、内燃机到火车、轮船、汽车、飞机,从降压药到“搭桥”、做支架,从电话、电报到手机等,为什么不在中国首创和发明?因为我国近两三百年来是半封建半殖民地社会,科学和工业不发达,可是近几十年有工业基础了,却只习惯于学习和改进,首创的杰出发明很少,如用大豆为原料,让植物蛋白变羊毛,已建厂投产,让大量“毛织品”供给国内外市场。但是,我国社会普遍不关心发明,好的重大发明仍很少,我认为问题出在我国不注意素质教育,父母、教师普遍不启发孩子的创造性思维,企业领导普遍不倡导技术创新精神,发明项目难以很快得到风险投资而产业化,许多发明家不能从产品得到大量回报,就得不到应有的尊重,以致许多发明被湮没。
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全氟化碳治疗急性肺损伤/急性呼吸窘迫综合征的新进展
1 全氟化碳概述全氟化碳(perfluorocarbon,PFC)是碳氢化合物中的氢原子被氟原子取代后形成的一类化合物,医学上常用的PFC碳原子为6~12个,常温下为无色、无味、无毒的透明液体,黏度低于血液而稍高于水,不溶于血液、水、脂类及其它介质,密度高,表面张力低,化学性质稳定,在体内不发生代谢.尤为重要的是,PFC具有良好的呼吸气体运载能力,这是由于它具有低的表面活性,造成分子间吸引力小,分子不易聚集,分子间的疏松堆积使它有较大空间供气体分子自由进出.对氧的溶解和释放可在10毫秒内完成,并且这个过程是可逆的,比人的血红蛋白所需要的30毫秒要快得多,其对二氧化碳的溶解和释放的时间更短,为4毫秒,并也是可逆过程.
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持久性污染物多环芳烃的研究进展
多环芳烃(polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs)是指含有两个以上苯环的碳氢化合物,具有高脂溶性和相对低的水溶性,为持久性有机污染物(POPs)中的一类,因其不易降解且危害较大而备受关注。PAHs具有挥发性,对环境及食物造成严重污染,危害人类的生存环境及身体健康。目前已知的PAHs 及其衍生物达400多种,绝大部分具有致癌性,如苯并α芘,苯并α蒽等。早期发现具有致癌性的 PAHs 主要为分子中含有4个苯环及以上的 PAHs[1]。PAHs 广泛分布于环境之中,例如有机物燃烧、加工或废弃物都有产生 PAHs的可能性。我们主要归纳总结了 PAHs 的环境来源、暴露途径、浓度分布、暴露水平以及评价方法等方面的研究进展。
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交通环境污染对司机健康的调查分析
美国学者研究认为,城市大气中一氧化碳的82%、氮氧化物的48%、碳氢化合物的58%、氧化硫的1.3%、飘尘微粒的8%均来自汽车的废气排放[1].汽车司机长期暴露于交通废气等有害环境中,因此,汽车废气对司机健康的影响已引起各国有关学者的关注.本文对沈阳市部份汽车司机的健康状况进行了调查分析.
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用吸附管采集分析室内空气中挥发性有机物
挥发性有机物(VOCs)是空气中常见的一类气态污染物.用吸附剂采集VOCs是一种常用的采样方法.碳质吸附剂是目前使用比较普遍的一类[1,2].为采集空气中不同的VOCs,通常使用填充多种吸附剂的采样管采样,例如,Carbotrap300采样管内就分层装填了石墨化碳黑Carbotrap C和CarbotrapB、碳分子筛Carbosieve SⅢ等3种吸附剂.P Ciccioli等曾用这3种吸附剂自行填装的采样管,从罗马市区和一片松树林大气中检出142种碳氢化合物[3].但对Carbotrap 300采样管采样性能的研究报道较少.本文主要对利用该采样管采集分析空气中33种VOCs的精密度进行评价.
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大气及室内空气中二氧化碳浓度测定
CO2在正常大气中含量为0.03%,当浓度达到0.05%时就会对人体产生危害.CO2的增加还将影响气温变化,促进大气污染的发生,危害人类的生存环境.另外CO2在所有温室效应气体中,对温室效应的作用较大,占60%.因此,CO2已成为温室气体削减与控制的重点.但目前我国还没有制订出CO2的标准分析方法,推荐的分析方法有非分散红外气体分析仪法、容量滴定法和气相色谱法.现多采用非分散红外线气体分析仪法,此方法的缺点是无法消除CO、碳氢化合物和水气的干扰.为此,我们建立了能消除CO、碳氢化合物和水气干扰的准确、灵敏、精密、快速检测分析方法.报告如下.
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B(a)P污染食品与致癌机理及天然食物抗癌作用
苯并(a)芘[Benzo(a)Pyrene,B(a)P]系多环芳烃(PolyclicAromatic Hydrocarbons,PAHs)化合物,是环境中广泛存在的有机污染物之一,主要来源于煤炭燃烧,汽车尾气和石油、木材、烟草、有机高分子化合物不完全燃烧及碳氢化合物高温裂解,1987年,国际癌症研究中心(International Agency for Researchon Cancer,IARC)将B(a)P总评为对人类很可能有致癌性(证据较为充分)的37种化学物质之一,鉴于对B(a)P的研究方兴未艾,本文仅就B(a)P污染食品的途径及水平、B(a)P致突变/致癌机理以及天然食物抗B(a)P致癌作用机理等三方面的研究进展作如下综述.
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紫外线对老化钛表面理化性能及生物活性的再激活作用
背景:随着储存时间的延长,钛种植体会出现老化现象,表面理化性能及生物活性会出现不同程度的下降,影响终的种植体-骨结合效能,如何迅速有效的恢复钛表面的理化性能及生物活性值得深入研究.目的:探讨紫外线对老化钛表面理化性能及生物活性的再激活作用.方法:将经过喷砂酸蚀处理的钛片随机分为3组,A组为喷砂酸蚀处理后的新鲜钛片,B组为常温常压保存4周,C组为常温常压保存4周后紫外线照射15 min,采用表面轮廓测量仪、X射线光电子能谱分析仪、水接触角分析仪检测钛表面的粗糙度、元素构成及表面能.将MG63成骨细胞分别接种于3组钛片表面,接种30 min、1h、2h、4h,以Hoechst33342荧光染色检测细胞黏附能力;接种1,3d,采用MTS法检测细胞增殖.结果与结论:①3组钛表面的表面粗糙度无明显差异;②A、C组钛片表面C元素含量低于B组(P<0.05),Ti、O、N元素含量显著高于B组(P<0.05),A、C组钛片表面各种元素构成无明显差异;③A、C组钛片表面静态水接触角均为0°,B组钛片表面静态水接触角为115°;④接种30 min、1h、2h、4h,A、C组钛片表面的细胞黏附数量高于B组(P<0.05),A、C组钛片表面的细胞黏附数量无明显差异;⑤接种1,3d,A、C组钛片表面的细胞增殖能力高于B组(P<0.05),A、C组钛片表面的细胞增殖能力无明显差异;⑥结果表明,紫外线可激活老化钛表面的理化性能及生物活性,显著减少碳氢化合物的污染,恢复钛表面的高表面能,有利于细胞的黏附和增殖.
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番茄红素和神经疾病的研究进展
番茄红素(Lycopene),又名茄红素,是自然界已知的600多种类胡萝卜素(Carotenoid)的一种,它能使成熟的番茄呈现深红色.番茄红素存在于红色蔬菜与水果中,如番茄、胡萝卜、西瓜、红色葡萄柚、草莓番茄、西瓜、葡萄、杏、番木瓜、番石榴等红色果实等,以番茄中的含量高.其分子式为C40H56,分子量为536.85,纯品为针状深红色晶体.1913年Schunk将其首次命名为番茄红素.番茄红素在分子结构上11个共轭双键和2个非共轭双键组成的直链型碳氢化合物,因此具有极强的抗氧化活性.
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(一)-莽草酸合成路线图解
莽草酸(shikimic acid,1),化学名为[3R-(3α,4α,5β)]-3,4,5-三羟基-1-环己烯-1-羧酸,是合成抗流感药物磷酸奥司米韦(oseltamivir phosphate,商品名达菲)的原料[1~3].Singh等[4]曾综述了1997年以前1及其类似物的化学合成方法,主要有Diels-Alder反应、逆Diels-Alder反应、碳氢化合物转化法和奎宁酸转化法.Diels-Alder反应10年来进展不大,本文对后3种合成方法进行介绍(图1).