T=题名(书名、题名),A=作者(责任者),K=主题词,P=出版物名称,PU=出版社名称,O=机构(作者单位、学位授予单位、专利申请人),L=中图分类号,C=学科分类号,U=全部字段,Y=年(出版发行年、学位年度、标准发布年)
AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
范例一:(K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 AND Y=1982-2016
范例二:P=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT K=Visual AND Y=2011-2016
摘要:2023年2月28日,华南理工大学原创歌剧《刑场上的婚礼》在广州大剧院歌剧厅成功首演。2023年3月1日,由华南理工大学艺术学院举办原创歌剧《刑场上的婚礼》学术研讨会暨华南理工大学当代音乐创作中心、歌剧中心揭牌仪式。此次会议重点围绕该歌剧主题、戏剧结构、音乐创作、舞美设计及演唱演奏等方面进行总结、反思与探讨。会议邀请到了国内多所音乐院校的声乐表演与教育、作曲、音乐理论、评论等诸领域的专家和学者们展开讨论,旨在从不同角度汲取宝贵的艺术实践经验与学术观点,进而持续打磨、优化音乐作品,使其更好地满足人民的精神文化生活需求,发挥其艺术价值!
摘要:为评估常规缓冲蛋白胨水(BPW)对蛋清、蛋黄中亚致死损伤肠炎沙门氏菌的增菌能力,用BPW对鸡蛋中低数量或高数量的"健康"或受亚致死损伤的沙门氏菌进行增菌,并对增菌液进行优化。结果表明:BPW对蛋清、蛋黄中低数量肠炎沙门氏菌增菌后,亚致死损伤组在蛋清和蛋黄中的菌浓分别约为5.5×103CFU/mL和1×108CFU/mL,前者甚至低于通用检测限(1×105CFU/mL)。用脱脂牛奶优化BPW后,蛋清中低数量亚致死损伤肠炎沙门氏菌可被增菌至约1×109CFU/mL,远高于通用检测限,亚致死肠炎沙门氏菌的复活能力也同时得到显著提高(P<0.05)。因此,BPW不足以克服鸡蛋清的抑制作用从而对亚致死沙门氏菌进行有效富集,但脱脂牛奶粉可作为促进剂添加到增菌液中,以有效提高对亚致死沙门氏菌的富集能力。
摘要:选取我国高校中的民办高校——广西某独立学院作为项目调研区域范围,选取该学院园林专业作为调研对象;主要采用问卷调查方法,从"学"的角度,通过对园林专业及相关专业在校学生、参加专业工作的毕业学生对专业实践教学方面的感受、看法与认识的调查,探讨园林专业在实践教学方面的相关问题,归纳得出相应结论与建议。
摘要:本文选取我国高校中的民办高校——广西某独立学院作为项目调研区域范围,选取该学院的园林专业作为调研对象,主要采用问卷调查方法,从"学"的角度,通过园林专业在校学生、毕业学生对园林植物类课程教学方面的认同情况、合理性评判、问题与对策建议的调查分析,探讨园林专业园林植物类课程教学方面的相关问题,归纳得出相应结论与建议。
摘要:二维材料以其优异的物理化学性能受到人们的广泛关注.二维共价有机框架(2D COFs)是近年来发展的一类通过共价键连接的多孔有机晶体材料.2D COFs材料的多孔性、结晶性及二维方向的π电子共轭体系、层间有序的π-π柱状堆积,赋予了该材料优良的物理化学性质.通过拓扑结构设计和单体选择制备的2D COFs材料具有密度低、结构有序、比表面积大、孔径尺寸和结构可调等特点,并可以通过后合成修饰、孔穴客体填充或负载、材料复合等方式实现对2D COFs材料的功能化.另外,基于表面合成等方法,还可以在一定的基底表面制备出取向、有序的2D COFs单分子层或薄膜.本文综述了2D COFs材料的分子结构设计及功能化,及其在物质吸附储存和输运、催化、能量存储与转化、光电子学等领域的应用.
摘要:谷崎润一郎的《阴翳礼赞》、本宣居长的《物哀》《幽玄》《侘寂》等振聋发聩的作品发布之后,日本美学似乎已经被物哀、阴翳、侘寂等形容词描述殆尽。许多人往往会忽视,日本美学尤其是平面美学的发展一直有两种取向。在日式风格发扬光大的同时。
摘要:目的探讨原花青素(PC)对反式脂肪酸(TFA)致SD大鼠肝脏、肾脏损伤的保护作用。方法 SD大鼠30只随机分为5组,每组6只,实验8周后取血,测定肝肾功能。结果与对照组比较,TFA组、低、中剂量PC组大鼠ALT、AST、BUN、CRE含量均升高及UA下降,P <0.05。与TFA组比较,各组大鼠ALT(低、中、高剂量PC组)、AST(中、高剂量PC组)、BUN(高剂量PC组)、CRE(中、高剂量PC组)含量升高及UA(中、高剂量PC组)下降,P <0.05。结论原花青素对反式脂肪酸致SD大鼠肝肾功能损伤具有一定的修复作用。
摘要:人类活动对坏境质量的影响日益强烈,增强二氧化碳的管理和环境的保护对未来发展具有重大意义。2D材料及电催化还原是极具应用前景的技术,具有结构稳定、性能高、应用范围广泛等特点。本文简单介绍了二维材料、催化剂及电催化还原的理论知识等,并详细综述了二维MoS_(2)材料的性能、制备以及电催化还原技术的研究概况,对其进行研究和分析,其中,针对二维MoS_(2)的设计和对CO_(2)电催化还原中所存在的问题,提出了不同研究角度,展望了其研究应用前景。
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