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TFPT在非小细胞肺癌中的表达和意义 被引量:3
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作者 贾晓琼 孙秋颖 温珍平 《中国医师进修杂志》 2018年第2期149-152,共4页
目的探讨TFPT在非小细胞肺癌(NSCLC)组织中的表达水平和临床意义,以及TFPT对NSCLC细胞增殖的影响。方法用qRT-PCR检测50例已确诊为NSCLC病例的癌组织和癌旁组织中TFPT的表达,统计分析TFPT表达与NSCLC临床特征的相关性。通过转染pcDN... 目的探讨TFPT在非小细胞肺癌(NSCLC)组织中的表达水平和临床意义,以及TFPT对NSCLC细胞增殖的影响。方法用qRT-PCR检测50例已确诊为NSCLC病例的癌组织和癌旁组织中TFPT的表达,统计分析TFPT表达与NSCLC临床特征的相关性。通过转染pcDNA-TFPT过表达TFPT,用qRT-PCR方法检测重组质粒在细胞中的表达水平,结合CCK8检测NSCLC细胞增殖能力的变化。结果相比癌旁组织,在癌组织中,TFPT的表达量显著升高。并且癌组织中TFPT的表达水平与患者性别、肿瘤体积、分化程度、淋巴转移和远处转移明显相关(P 〈 0.01)。CCK8实验显示,TFPT的过表达能增加肺癌细胞的增殖能力,Western结果显示TCF3升高。结论TFPT表达在女性患者、肿瘤直径大、分期晚及分化差的病例中显著增加。TFPT可能通过升高TCF3来促进NSCLC细胞的增殖。 展开更多
关键词 非小细胞肺 tfpt 增殖
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基于DEA-Weakness模型的中国城市绿色全要素生产率测算与分解
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作者 尹向飞 《湖南财政经济学院学报》 2025年第4期30-42,共13页
基于提出的DEA-Weakness模型,对中国地级城市绿色全要素生产率进行测算和分解,得出如下结论:(1)基于DEA-Weakness模型测算的绿色全要素生产率增长结果远远高于传统绿色全要素生产率,这说明后者严重低估了真实绿色全要素生产率的增长。(2... 基于提出的DEA-Weakness模型,对中国地级城市绿色全要素生产率进行测算和分解,得出如下结论:(1)基于DEA-Weakness模型测算的绿色全要素生产率增长结果远远高于传统绿色全要素生产率,这说明后者严重低估了真实绿色全要素生产率的增长。(2)从国家层面来看,绿色全要素生产率增长的主要来源于短板绿色全要素生产率的增长,而后者主要来源于二氧化硫生产率和废水生产率的提升。(3)八大综合经济区绿色全要素生产率增长速度缓慢,其中,北部沿海、东北、东部沿海综合经济区主要来源于传统绿色全要素生产率的增长,而其他综合经济区主要来源于短板绿色全要素生产率的增长。(4)大城市在传统绿色全要素生产率增长方面存在明显优势,而小城市在短板绿色全要素生产率增长方面存在明显优势。(5)规模组内绿色全要素生产率不均等是导致绿色全要素生产率不均等的主要原因,而规模组内条件下区域组内绿色全要素生产率不均等是导致前者的主要原因。因此在制定政策时,应该综合考量,根据区域和规模对城市进行分类,针对每个类别制定更为细致的政策。 展开更多
关键词 DEA-Weakness模型 绿色全要素生产率增长率 短板绿色全要素生产率增长率 传统绿色全要素生产率增长率
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粪便转铁蛋白试验在提高消化道出血检出率中的作用 被引量:2
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作者 夏长虹 武子涛 +5 位作者 盛剑秋 余东亮 王海红 李娜 付蕾 李世荣 《胃肠病学和肝病学杂志》 CAS 2009年第9期804-806,共3页
目的研究粪便转铁蛋白试验(TFPT)与免疫粪隐血试验(IFOBT)互补的可行性,以提高消化道出血的检出率。方法连续性收集接受胃镜或结肠镜检查患者的粪便,其中上消化道出血性疾病27例,上消化道非出血性疾病31例;下消化道出血性疾病30例,下消... 目的研究粪便转铁蛋白试验(TFPT)与免疫粪隐血试验(IFOBT)互补的可行性,以提高消化道出血的检出率。方法连续性收集接受胃镜或结肠镜检查患者的粪便,其中上消化道出血性疾病27例,上消化道非出血性疾病31例;下消化道出血性疾病30例,下消化道非出血性疾病16例。分别计算IFOBT和TFPT的敏感性、特异性、阳性预示值、阴性预示值,再计算转铁蛋白试验与粪隐血试验的互补率。结果在上消化道出血性疾病中,TFPT的敏感性(8/27)显著高于IFOBT(2/27)(P<0.05)。在下消化道出血性疾病中,TFPT的敏感性(25/30)也显著高于IFOBT(16/30)(P<0.05)。两个试验结合互补后,将上、下消化道出血检出率分别提高到29.6%和83.3%。结论无论是上消化道出血还是下消化道出血,转铁蛋白试验的敏感性均高于免疫粪隐血试验。两个试验结合互补可明显提高消化道出血的检出效率。 展开更多
关键词 粪便转铁蛋白试验 粪隐血试验 消化道出血
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Application of a joint algorithm based on L-T to pulse pressure detection signal of fiber Fabry-Perot nano pressure sensor
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作者 FENG Fei QIN Li 《Journal of Measurement Science and Instrumentation》 CAS CSCD 2021年第1期61-67,共7页
An improved denoising method and its application in pulse beat signal denoising are studied.The proposed denoising algorithm takes the advantages of local mean decomposition(LMD)and time-frequency peak filtering(TFPF)... An improved denoising method and its application in pulse beat signal denoising are studied.The proposed denoising algorithm takes the advantages of local mean decomposition(LMD)and time-frequency peak filtering(TFPF),called L-T algorithm.As a classical time-frequency filtering method,TFPF can effectively suppress random noise with signal amplitude retained when selecting a longer window length,while the signal amplitude will be seriously attenuated when selecting a shorter window length.In order to maintain effective signal amplitude and suppress random noise,LMD and TFPF are improved.Firstly,the original signal is decomposed into progression-free survival(PFS)by LMD,and then the standard error of mean(SEM)of each product function is calculated to classify many PFSs into useful component,mixed component and noise component.Secondly,by using the shorter window TFPF for useful component and the longer window TFPF for mixed component,noise component is removed and the final signal is obtained after reconstruction.Finally,the proposed algorithm is used for noise reduction of an Fabry-Perot(F-P)pressure sensor.Experimental results show that compared with traditional wavelet,L-T algorithm has better denoising effect on sampled data. 展开更多
关键词 local mean decomposition(LMD) time-frequency peak filtering(tfpt) noise reduction Fabry-Perot(F-P)sensor
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