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【摘要】 目的考察广寄生与红花寄生及其寄主植物的总黄酮含量的关系。方法采用分光光度法测定寄生在4种不同寄主植物上的广寄生与红花寄生的总黄酮含量,并用正交实验的方法研究比较了不同提取条件对广寄生样品总黄酮提取率的影响。结果广寄生茎枝的总黄酮含量为5.24~5.56 mg/g,广寄生叶的总黄酮含量为27.14~32.08 mg/g;红花寄生茎枝的总黄酮含量为3.70~5.00 mg/g,红花寄生叶的总黄酮含量为33.87~35.00 mg/g。正交实验结果优选的提取条件茎枝是A1B2C2D3,即广寄生茎枝0.5 g,乙醇浓度为60%,超声提取时间为30 min,超声提取温度为45℃,料液比1∶25;叶是A2B1C2D3,即广寄生叶0.5 g,乙醇浓度为70%,超声提取时间为20 min,超声提取温度为45℃,料液比1∶25。结论无论是广寄生还是红花寄生叶的总黄酮含量高于茎枝的总黄酮含量,寄生在同一寄主植物上广寄生茎枝的总黄酮含量要比红花寄生茎枝的总黄酮含量高,而红花寄生叶的总黄酮含量要比广寄生叶的总黄酮含量高。优选的提取方法稳定、可靠、简捷,提取效率高。
【关键词】 桑寄生; 广寄生; 红花寄生; 寄主; 总黄酮
桑寄生是中国传统常用中药材,《中国药典》桑寄生药材为桑寄生科钝果寄生属广寄生Taxillus chinensis (DC.) Danser的干燥带叶茎枝[1],但由于桑寄生沿用历史的原因,目前桑寄生药材原植物来源依然十分复杂,除了广寄生外,至少还包括有桑寄生Taxillus sutchuenensi (Lecomte)Danser、红花寄生Scurrula parasitica L.、毛叶钝果寄生Taxillus nigrans (Hance)Danser 、柳叶钝果寄生Taxillus delavayi( Van Tiegh.)Danser等,在药材流通与使用上都作桑寄生使用[2]。不同寄主植物的同一种桑寄生药材化学成分含量已见文献报道[3],而生长于相同寄主植物的不同桑寄生药材品种的化学成分含量及其含量的差异性研究目前尚未见报道。本文通过对来自相同寄主植物上广寄生和红花寄生总黄酮含量进行检测与比对分析,考察桑寄生品种及其寄主植物与桑寄生总黄酮含量的关系,为桑寄生药材的科学使用提供理论依据。
1 仪器与材料
1.1 仪器与试剂岛津UV- 265FW 分光光度计;KQ-2200E 超声波清洗仪(江苏昆山超声仪器有限公司);芦丁对照品(中国药品生物制品检定所,供含量测定用,批号为100080- 200306);所用试剂均为分析纯。
1.2 药材桑寄生药材样品分别采自广西南宁、钦州等地,经广西中医学院邓家刚教授鉴定分别为广寄生Taxillus chinensis (DC.) Danser和红花寄生Scurrula parasitica L.,寄主植物分别为桑树Morus alba L.、板栗Castanea mollissima Blume、夹竹桃Nerium indicum Mill、梅Prunus mume (Sieb.) Sieb.et Zucc.等,将采集桑寄生药材样品清洗干燥茎叶分开粉碎(60目)后备用。
2 方法与结果
2.1 显色方法与检测波长确定 参考有关文献采用三氯化铝比色法进行测定[4,5]。以一定浓度的乙醇为溶剂,以三氯化铝为显色剂,对对照品溶液与样品溶液依法显色后,按紫外-可见分光光度法(《中国药典》2005年版Ⅰ部附录)在200~600 nm波长范围内扫描,测得对照品与样品的最大吸收波长为408nm左右。
2.2 标准曲线的制备精确称取105℃干燥至恒重的芦丁对照品5.03 mg,置10 ml 容量瓶中,加少量60%乙醇溶解后定容至刻度。精确吸取5 ml于10 ml 容量瓶中,加60%乙醇稀释至刻度,制成0.25 mg/ml的标准液。精确吸取标准液0,0.1,0.2,0.4,0.6,0.8,1.0 ml,加60%乙醇稀释至1.0 ml,加0.1 mol/L的三氯化铝溶液2 ml,0.1 M的醋酸钠溶液1 ml,摇匀,室温放置20 min,在波长408 nm测吸收度。以吸收度A对浓度C作标准曲线,回归方程为A=0.246 6C-0.004 4,r为0.999 8,表明在0.006 3~0.063 mg/ml 之间呈良好的线性关系。
2.3 总黄酮提取工艺设计 采用广寄生样品进行正交实验,选择乙醇浓度(A)、提取时间(B)、提取温度(C)、料液比(D)为实验因素。因素水平见表1,实验结果见表2。表1 提取工艺参数设计
2.4 稳定性实验 精确吸取样品溶液2 ml,依法显色20 min后至100 min内,在波长408 nm,每隔10 min 测定一次吸收度。结果表明:显色后室温放置20~100 min内,其吸收度稳定,RSD为1.89%。
2.5 精密度实验精确吸取样品溶液2 ml,依法显色20 min后,在波长41 nm,重复测定6次,RSD为0.66%,表明仪器的精密度好。表2 L9(43)提取工艺条件正交试验结果
2.6 重复性实验精确吸取6份芦丁标准溶液各1.0 ml,依法显色后,测定吸收度,RSD为1.37%,表明本方法的重复性好。
2.7 加样回收率实验 精确称取已知含量的样品0.5g,5份,分别加入一定量的芦丁对照品,依法测定含量,计算回收率。结果见表3。表3 加样回收率实验结果
2.8 样品制备与测定 分别称取不同寄主的广寄生和红花寄生茎枝、叶各0.5 g,按照茎枝、叶的最佳提取条件进行提取,每个样品提取2次,每次乙醇用量为12.5 ml,离心分离,合并提取液,提取液用石油醚萃取3次除去其它色素,用相同浓度的乙醇定容至25 ml。精密吸取样品液0.5 ml,依法显色测吸收度用标准曲线计算样品总黄酮含量,每个样品重复3次试验,取平均值。结果见表4。表4 同一寄主植物上的广寄生与红花寄生的总黄酮含量比较
3 讨论
试验结果表明,4种不同寄主植物无论是广寄生还是红花寄生其总黄酮含量均表现出一定的差异性,广寄生茎枝总黄酮含量为5.24~5.56 mg/g,叶总黄酮含量为27.14~32.08 mg/g;红花寄生茎枝的总黄酮含量为3.70~5.00 mg/g,红花寄生叶的总黄酮含量为33.87~35.00 mg/g。总体看叶的总黄酮含量比茎枝的总黄酮含量要高,其中广寄生叶的总黄酮含量比其茎枝高出4倍以上,红花寄生叶总黄酮含量比其茎枝高出7倍以上。因此在入药时,需注意药材的茎和叶一起入药,此点与药典中对桑寄生的定义为“带叶茎枝”相符。
寄生在同一寄主植物上,广寄生茎枝的总黄酮含量要比红花寄生茎枝的总黄酮含量高,而红花寄生叶的总黄酮含量要比广寄生叶的总黄酮含量高。
参考文献
[1] 国家药典委员会.中国药典,Ⅰ部[S].北京:化学工业出版社,2005:210.
[2] 龚祝南,王铮涛,徐珞珊,等.中国桑寄生科Loranthaceae药用植物研究[J].中国野生植物资源,1996,(1):11.
[3] 李永华,陈士林,卢 栋,等.不同寄主植物桑寄生总黄酮含量研究[J].时珍国医国药,2009,20(12):3009.
关键词:机房管理;值班监测;信号质量;灰关联分析
中图分类号:TP393文献标识码:A文章编号:1009-3044(2010)01-96-02
Development of Signal Quality Monitoring Management Information System in Huai'an Broadcasting Television Machine Room
BAO Li-wei
(JSCN Huai'an Branch, Huai'an 223001, China)
Abstract: In the process of operating in JSCN Huai'an branch, one of the key sections is the management of monitoring signal quality. To realize the management of monitoring signal quality, this paper presents the structure and functions of signal quality monitoring management system as well as the research of key technology unit in monitoring. It also shows how the system uses the algorithm of grey relation analysis to realize the select of the signal quality core value. Consequently, it will lead relevant and scientific equipment maintenance to improve the efficiency on duty.
Key words: machine room management; monitor-on-duty; signal quality; grey relation analysis
1 概述
目前,江苏省广播电视信息网络股份有限公司淮安分公司(简称淮安广电,下同)提出并实现“两个转变”:模拟向数字电视转变、事业单位向企业单位转变。“两个转变”给公司提出了新的要求,使其面临着更加先进技术理念的挑战、更为激烈的市场竞争,同时也为企业在新技术领域内取得更好的业绩、更快的发展提供了机遇。要使淮安广电在激烈的竞争中占有一席之地,取得更大的效益,就必须努力从提高监测信号的质量这一关键环节入手。
2 系统结构及主要功能
淮安广电机房信号质量监测管理信息系统由值班人员交接班登记、权限管理、监测数据及告警管理、日志管理、主要因素评定以及一些预留扩展接口(包括绩效量化评定,访问其它系统模块等)六个部分组成,如图1所示。其中,监测数据及告警管理和主要因素评定是体现整个系统监测信号质量得以完善维护的核心部分。限于篇幅,以下仅对这两个部分的实现进行讨论。
2.1 监测数据及告警管理设计
在值班过程中,相关人员按时检查各个设备在前端网管系统中显示的数值以及报警信息,在相应的页面中导入监测数据,并保存到相关数据表中。值班人员确保各种设备相应的监测数据定时正确地导入并保存;同时,系统在其告警界面中存储机房设备响应告警内容。所有记录的数据经过汇总将形成日志,归入日志管理部分。
系统采用定时提醒机制,以每日值班向江苏省广电汇报本机房及各县区机房信号质量情况的三次汇报时间为基准,分别在汇报时间的15分钟前、5分钟前和准点三个时间点以示提醒。监测数据及告警管理流程如图2所示。
2.2 主要因素评定设计
对机房里的视听信号构成影响的因素有多种。例如信噪比(SNR),此项指标以重放信号的额定输出功率与无信号输入时系统噪声输出功率的对数比值分贝(dB)来表示,信噪比越高表示信号传输质量越好。因此,信噪比可用作反映机房信号质量好坏的一个重要指标。
各种因素对信噪比的影响程度也不尽相同。一般来说,在机房值班中,可选出以下在不同程度上直接或间接地对信噪比数值产生影响的因素:可监控的温度、UPS峰值电压、电流;以及不可控的线路质量、结构、布局等。当上述可监控因素值超过规定的数值时,虽然系统会报警,然后值班人员会对其做校正或进行故障的排除,但是无法了解这些非正常的因素会对信号质量造成多大的影响。换句话说,值班监测人员无法分析影响信号质量的矛盾的主次性,这样的监控和预防也是消极的。[1]因此,根据总体目标,对机房信号进行监控并做出信号质量分析时,目的是要找出这些可控的主要因素,抓住主要矛盾,有针对地尽量降低主要因素对广电网络信号的影响。
3 关键技术设计
本文所开发的信号质量监测管理系统具有如下设计特点:使用灰关联分析模型实现影响信号质量可监控主要因素的选择。下面将介绍该模型的设计方法。
3.1 算法设计
灰关联分析是一种排序分析, 目的是定量地表征某个系统内各因素之间的关联程度, 以便揭示出灰色系统的主要特征。[2]影响信号质量的主要因素分析实际上也是一种决策分析,目的是从已知推得未知,属于灰关联分析的一种。灰关联分析中的一个重要概念是关联度,后者是表征事物之间、因素之间关联性的量度。[3]通过计算因素间关联度的大小及关联排序,可以明确地知道影响信号质量因素间关系的密切程度。
关于灰关联分析法模型的建立,通过对算法模型各要素的分析,根据机房设备运行的实际情况,做出相关初始定义如下:定义信噪比(dB)作为评价信号好坏的“系统主行为”;[4]定义温度(℃)、输入电压(V)、输出电流(A)等作为“影响系统主行为的有效因素”。
3.2 算法实现
灰关联分析计算步骤如下:
1)确定母序列和子序列:
母序列是由系统主行为构成的时间序列,用{X0(j)}j=1,2,…,N表示;子序列为由影响系统主行为的有效因素构成的时间序列,用{Xi(j)} i=1,2,…,M,j= 1,2,…,N表示。
2)将上述的母序列和子序列表示成矩阵形式,形成矩阵:
其中:
X0j――系统母序列j= 1,2,…,N;
Xij――系统子序列(i=1,2,…,M,j= 1,2,…,N)。
3)将矩阵X中的各数据序列进行初值化处理:
初值化处理是指对一个数列的所有数据均用它的第一个去除,从而得到一个新数列的方法,用公式表示为:
式中:
Xij――矩阵 中的原始数据;
Xi1――矩阵 中第 行第1列的数据;
Xij'―― Xij初值化后的数据。
将矩阵X中的各数据序列按照上式进行初值化处理后,形成新的矩阵X':
4)求出矩阵X'中子序列与母序列之间的时间序列差,计算公式为:
5)求两级最小差和两级最大差:
6)求关联系数Lij:
其中ρ为分辨率,取值在0至1之间,一般取0.5。
7)计算关联度γi:
8)关联度分析:
即对计算所得关联度进行排序,分析各子序列与母序列的关联度大小。
3.3 计算结果
现利用灰关联方法进行分析。本文选取近一月(09年11月1日至11月30日,每5天取样)监测取样数据作为灰关联分析数据,分析这半年内温度、输入电压及输出电流对头端某端口信噪比的影响度。系统使用Delphi编程语言进行仿真。分析数据如表1所示。
按照上述步骤进行编程计算,最后得到温度的关联度γ1=0.7383,输入电压的关联度γ2=0.6967,输出电流的关联度γ3=0.7017。对γ1、γ2、γ3进行关联排序,得γ1>γ2>γ3,说明对头端的信噪比影响最大的是温度,其次是输出电流,最后是输入电压。这与设备运行的情况是基本相符的:设备运行对温度较为敏感(原则规定为15℃至30℃),输出电流次之,而对于数值较高的输入电压(220V左右)来说则可以忍耐相对的小幅变动。这对于值班管理人员是一个重要信息引导,即应首先密切注意温度变化情况,采取相应的措施调整机房空调及设备风扇的运行。
4 结束语
广电机房信号质量监测管理信息化系统以信息技术为支撑,实现了信息流的集成和信息的共享,并利用信息化技术改变了传统的机房值班管理模式。由于系统采用了选取影响信号质量“主要因素”的思想,使得值班工作人员从维护角度上来说加强了针对性,从而有效地降低了成本,提高了值班效率,增加了企业效益。
参考文献:
[1] 吴晓琳,余俊濠,陈大为.质量控制与技术测量[M].南京:东南大学出版社,2001.
[2] 易德生,郭萍. 灰色理论与方法[M].北京:石油工业出版社,1992. 49-110
【关键词】同期实施;小梁切除术;超声乳化白内障摘除术
【中图分类号】R77【文献标识码】A
【文章编号】2095-6851(2014)05-0513-02
白内障合并青光眼的情况在临床较为常见,就目前临床治疗状况而言,大多是先针对青光眼的症状采取小梁切除术进行降眼压治疗,待眼压控制达到超声乳化摘除术要求时,再进行第二次手术治疗。这种治疗方式由于时间长,手术次数增多,往往会加重患者痛苦和经济压力。随着临床医生手术技术的不断进步以及人工晶体的出现,超声乳化白内障摘除术治疗白内障以其切口小、组织损伤轻、角膜散光小、视力恢复快等优点被广泛认同[1]。所以,采取联合手术治疗青光眼合并白内障慢慢成为更加合理的治疗方式。我院近年来开始采用同期实施小梁切除与超声乳化术的方式治疗青光眼合并白内障,取得了较为显著的疗效,现报道如下:
1资料与方法
1.1一般资料
回顾性分析我院20l2年1月至2013年6月期间收治的178例216 青光眼合并白内障患者。所有患者均符合我国新修订眼外科常见疾病诊断标准[2]。根据治疗方案的不同分为观察组和对照组,其中对照组患者96例(121眼),先进行小梁切除术治疗青光眼,等眼压得到控制后再进行超声乳化白内障摘除术,对照组患者中,男性患者47例,女性患者49例,年龄55岁-91岁,平均年龄68.2岁;观察组82例(95眼)同期实施小梁切除与超声乳化术治疗青光眼合并白内障,观察组患者中,男性患者35例,女性患者47例,年龄52岁-87岁,平均年龄67.9岁。两组患者一般情况无显著差异,具有可比性。
1.2治疗方法
观察组手术方法[3]:所有患者手术前行常规身体检查,术前药物减低眼压,局部滴用双氯芬酸钠眼药水,术前半小时滴注200g/L甘露醇250ml,术前15min使用复方托吡卡胺滴眼液散瞳,行眼部局麻后,上方十点半至一点半位置做窟窿为基底的结膜瓣,角膜缘后2.5mm做巩膜隧道切口,两点位置处做穿刺辅助切口,前房内注入透明质酸钠。超声乳化仪乳化晶状体核,残余皮质自动吸出。植入6.0mm人工晶状体于囊袋内,,垂直剪开巩膜至内切口,切除周边虹膜,注吸前房内透明质酸钠,缝合巩膜瓣,术眼包盖。
对照组手术方法:先进行小梁切除术治疗青光眼,等眼压得到控制后再进行超声乳化白内障摘除术。手术步骤参照观察组。
1.3疗效观察
分析比较两组患者眼压改善情况、前房深度改善情况、裸眼视力改善情况,以及术中、术后常见并发症(包括:角膜内皮混浊、前房纤维素样渗出、前房积血)的情况。
1.4统计学方法 采用SPSS13.0软件进行数据处理,采用jc2检验在P
2结果
2.1两组患者平均眼压下降情况、前房深度改善情况、裸眼视力改善情况对比 对照组患者平均眼压、前房深度、裸眼视力的改善情况均明显优于对照组,结果具有统计学意义(P
白内障是一种发病率非常高的眼科疾病,目前临床最常采用的治疗方式是使用超声乳化摘除术进行治疗。超声乳化技术具有视力恢复更好,术后反应更轻,利于矫正或控制散光,是治疗白内障的首选、常见手术方式[4]。但由于白内障患者常并发青光眼,导致患者在进行超声乳化摘除术之前需要进行降眼压治疗,而一般降眼压的措施是采用小梁切除术进行治疗。由于前后两次手术会导致手术时间延长,并且会在一定程度上加重患者身体和经济上的压力。目前临床通过不断研究和尝试之后,逐步实行白内障与青光眼联合手术的治疗方案,即在完成过滤手术的同时行超声乳化摘除术治疗白内障[5]。不仅可以避免患者进行两次手术的痛苦,还能够缩短患者治疗时间,更好地控制并发症发生。本研究结果显示,观察组患者平均眼压、前房深度、裸眼视力的改善情况均明显优于对照组,结果具有统计学意义(P
参考文献
[1]李青芬.小切口非超声乳化白内障手术的疗效观察[J].河北医药,2011,33(14):2190-2191.
[2]王玉玲.青光眼合并白内障手术的护理体会[J].中国健康月刊,2011,30(7):238-239.
[3]唐媚香.小切口非超声乳化白内障手术的临床应用[J].临床研究,2011,18(21):43.
――题记
童话
初次听光良,是《童话》。我一向是个对流行迟钝的人,若不是小姚一天三回地让我去听,可能我真的会错失。
钢琴声响起,所有的喧嚣消失,只有钢琴丁冬丁冬,是诉说,是叮咛。
我会变成,童话里,你爱的那个天使,张开双手,变成翅膀保护你。你要相信,我们会像童话故事里,幸福和快乐是结局。
一个悲伤的故事,却透着乐观与坚强。突然想起了好久没有触摸,已经尘封的童话书,公主和王子的故事曾展现给不谙世事的我一个纯洁而又美好的世界,让我喜爱不已。那一瞬间,对于童话的真谛了然于心。孩子乐于沉醉于童话,大人又何尝不是。小孩子干净的心灵在被世俗的尘嚣蒙蔽之前,需要涂上一层保护膜,市井的渍染在童话面前却步,色素不会渗透到心灵的深处。
听《童话》时,是初二,学业的上升阶段,听过,也就过去了。三年后,再一次听《童话》,已经是高二,高三的预备级。经过了太多太多的拼搏,单纯早已不那么纯粹。喜欢的人,喜欢的事,变了一个模样,童话被埋在心底。丁冬的旋律响起,莫名的伤感袭来。
如果可以,再给我讲一个童话好吗?
约定
很久以前,爸爸就教我要言而有信,约定,许下就要履行,否则不要约定。所以我每次跟别人约下了什么,总是可以做到。
后来,才知道有些约定,就像过家家一样,规则太容易被打破。很多时候,即使自己不想放弃,也不能不放弃。约定,成了看不见的美丽蝴蝶。
曾经和小慧、YKQ约定,要为母校争光,要为三年级八班争光,誓死拿下全市第一。我们相信,一切会依照我们预想的轨迹行进,直到父亲对我说我们要离开。我要换一个地方去继续我的生活,那个地方在中国大陆的最南端。
我离开了,尽管我努力地去考那个城市的最好学校的实验班,尽管他们说只要我在那里参加中考,不论多少分都要我,我还是不能履行我的承诺。梦想中的战场没有硝烟没有悬念没有战友,没有所有战场上应该有的东西,三年的汗水和欢乐变成一个巨大的黑洞,没有结局。
我背弃了我许下的约定。虽然,YKQ和小慧从没责怪我,或者,他们根本没有在乎这个玄之又玄的约定,一切只是枕戈待旦中的笑谈,可我依旧耿耿于怀。
第一次,感受到了无力改变现实的悲哀,无论我做出什么样的努力,都是徒劳。现实,从来都不会为某个人而改变。
就这样,三年又过去了,我还是回到这个地方,闭上眼,等你的出现,空气中吻你的脸。我还记得,我们的约定,一辈子幸福的约定,为你写的那首歌,它也偷偷地掉泪了。
光良简单的声音在重复着那简单的歌词。被迫放弃约定的痛苦,为对方失约而伤心的人又怎么会知道?
三年又过了,陌生的城市已经变得温馨而熟悉。我们褪下了少年时的锐气,不再为不可能实现的事情伤感,我们变得现实而低调。当年夕阳下的血气方刚已经随着嘲笑我们的风而远去。
不会分离
你说可不可以,放你的心在行李,跟着我飞行,我们就可以永远不分离
如果说我可以,用全宇宙的魔力,让时间暂停,让我们可以不分离
从小学时代的挚友离开,到初中时的无奈离别,似乎分离与我形影不离。太多的分离让我坦然地接受了文理大分科。学科的界限,在那一栋教学楼里展露无遗。高高的楼顶是理科尖子生的天堂,铺在脚下的是文科学子们的默默无闻。刚刚认识的新朋友,因为没有更多时间磨合而依然陌生。
初次听《不会分离》,被那一如既往的简单快乐所感染。同时心里想,怎么可能不分离?如果不分离,为何我的朋友们都离我而去?
从教学楼里冲向回家的方向,碰到一位高一时的同学,我们并不熟稔,从他身边经过的时候,听见他叫我的名字,我愣了一下,开心地说了一声:嗨!
期末考试结束后,GS打电话给我抱怨成绩不理想,笑骂间,我想起了猪猪,那个以前经常向我抱怨评分不公的男生。
突然,我懂了,的确,不会分离。
分离后,是相遇,不断地分离,不断地相遇,于是不会分离。
地域的遥远拉不开心的距离,分离的不会远,相遇的因为分离而更加贴近。
即使没有贴心而行,即使没有全宇宙的魔力让时间暂停,我们依然永远不会分离。