Kappa阿片受体激动剂研究进展

来源 :中国药物化学杂志 | 被引量 : 2次 | 上传用户:Guihuaxuetu
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
Kappa阿片受体激动剂研究进展郑志兵,焦克芳,李松(军事医学科学院毒物药物研究所,北京100850)在近十年里,由于三种不同阿片受体亚型mu,kappa和delta的发现而掀起了研究阿片药物化学的热潮[1~6],人们期望从此获得发现新型镇痛药物的方
其他文献
随着煤、石油等能源的大量使用,地球上不可再生能源的剩余存储量日渐枯竭,因此国内外众多学者纷纷开始关注生物质能源的研究,秸秆等木质纤维素燃料以丰富的储量、经济的价格成为代表性的研究选择。但是目前在纤维素的预处理环节,原料内部复杂的组织结构,很大程度上会阻碍酶对纤维素的可及性,因此在进行后续的反应之前,需要对原料进行合理的预处理操作。经众多学者专家的研究发现,蒸汽爆破技术具有纤维素转化率较高、产生的污
电解液作为超级电容器三个重要组成部分(电极材料、电解液及隔膜)之一,目前其所受到的关注远不及电极材料。然而,电解液中离子-离子、离子-溶剂等微观相互作用是影响超级电容器电化学性能的重要因素。因此,本文在总结前人工作的基础上,系统研究了不同温度下,季铵盐电解质在不同溶剂(碳酸丙烯酯及乙腈)中的体积、粘度性质及电导率,计算了一些重要的热力学参数,分析了离子溶剂化行为,探讨了季铵盐电解质溶液中离子-离子
基于有机无机钙钛矿的三维晶体结构钙钛矿太阳能电池(PSCs)近年来取得了飞速的发展,其光电转换效率(PCE)的快速提高就是一个很好的证明。然而,三维钙钛矿材料的不稳定性仍未得到解决。惰性大体积有机阳离子不仅可以通过覆盖有机阳离子与[Pb I6]4-单元之间的强相互作用增强其结构稳定性,而且还可以阻止水分子穿透和腐蚀内部无机层,然而,有机层电导率的降低阻碍了钙钛矿量子阱之间载流子的传输。因此,相对于
随着全球日益严重的环境污染和传统化石能源的短缺,太阳能光伏发电具有清洁、安全、可持续性等特点而受到越来越多的重视,特别是开发结构简单、高效、低成本的太阳能电池是未来重要的发展方向。其中,硫化亚锡(Sn S)是一种直接带隙半导体材料,在可见光范围内光吸收系数很大,构成元素S和Sn在自然界储量丰富、价格低廉、无毒无害,其理论光电转换效率高达25%。因此,Sn S薄膜太阳能电池是一种很有发展潜力的光伏器
随着社会的发展,科技的进步,人们对电能的需求也越来越大。传统的发电方式是通过化石燃料的燃烧,化石燃料会产生很多污染物,导致环境日益恶化。因此以可再生能源为主要发电的微电网系统被人们所提出,并得到了快速的发展。虽然微电网的提出为解决能源危机和环境问题提供了方案,但由于微电网的技术尚不成熟,其自身存在许多问题,例如:分布式电源供电不可靠、可再生能源利用率低以及微电网系统运行成本较高等一些问题。针对微电
钙钛矿太阳电池(PVSCs)凭借其低成本、高效率的优势被认定为最具有发展前景的光伏电池之一。迄今为止,PVSCs最高认证效率已达25.5%。其高效率主要归因于钙钛矿材料本身具有优异的光伏特性,例如较强的光吸收系数、较高的缺陷容忍度、较长的载流子扩散长度、较低的激子结合能以及可调的直接带隙。然而,这类电池较差的稳定性制约了其商业化的发展。钙钛矿薄膜的表面和晶界缺陷以及与传输层之间的界面缺陷是导致器件
由于我国在特高压输电系统的研究实力增强,越来越多的特高压输电线路布局在我国境内。2019年江西省作为受端系统引入了江西电网的第一条特高压直流输电线路——雅中—江西±800 k V特高压直流输电工程,标志着江西电网特高压时代的进一步推进。而同步调相机具有优秀的暂态无功补偿性能,适合于减缓特高压直流线路接入后带来的受端交流系统冲击。因此,必须详细研究特高压直流输电系统加装同步调相机的特性行为。本文首先
三次谐波励磁发电机因具有良好的相复励特性,以及励磁结构简单等优点在中小型同步发电机中得到了较广泛的应用。然而,起励不便、谐波励磁功率不足,以及无刷化等问题仍是这种发电机存在的普遍问题。永磁电机因永磁体的存在,具有建压迅速、效率高,以及结构简单等优点。因此,本文将对三次谐波励磁与永磁励磁相结合形成的新型发电机的基本结构、工作机理、性能计算以及样机实验等进行研究。提出了一种基于三次谐波与永磁体励磁的无
近些年,随着社会的不断发展,传统锂离子电池能量密度越来越无法满足当前高能量密度储能的需求。由于高的理论比容量(1675 m Ah g-1)和能量密度(2600 Wh Kg-1),锂-硫(Li-S)电池逐渐成为新一代高性能储能系统的候选者。然而,锂-硫电池发展仍受限于单质硫和Li2S2/Li2S的电子绝缘性、电极反应过程锂枝晶生长以及多硫化锂(Li PS)溶解在电解液形成“穿梭效应”等。因此,研制出
校外培训机构是教育系统日益重要的生态主体。教育生态危机具有传统的负面含义,但在转化语境下被赋予积极意义。校外培训及其治理困境的生成机理,源于认知、实践与研究的理念障碍。在“双减”背景下,贯彻绿色与融合发展的教育生态新理念,构建新型教育生态治理共同体,加强校外培训机构及其研究的实质创新,寻求彼此研究与生活的命运关联,能够促进相关主体在治理校外培训机构的过程中,发现原有教育生态中的“危中之机”,并最终