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91.
内审(我们以“自审”方式代表自查工作)策划,是开展内审工作的首要任务,对于实施好内审,实现内审目标,具有非常重要的指导意义。本文通过分析特检站自身特点,对内审工作进行了合理策划,为实施内审打下良好基础。 相似文献
92.
对特辛基苯酚(4-tert-octylphenol,PTOP)是一种环境内分泌干扰物。已有研究发现虽然其能够直接与雌激素受体(estrogen receptor,ER)的两种亚型(ERα,ERβ)结合并产生干扰效应,但其结合能力却各不相同,PTOP对ERβ表现出更强的结合活性。为了探究PTOP与ER结合的分子机制及其对ER两种亚型的选择性机制,本文采用分子动力学模拟对PTOP-ER复合物进行了研究,并利用MM-GBSA方法计算了结合自由能。结果表明,范德华作用是维持PTOP与ER结合的主要驱动力;而极性相互作用的差异是导致PTOP对ERα和ERβ产生选择性结合的重要因素,PTOP与ERα之间的极性溶剂化作用阻碍了两者的结合。将PTOP与ER的天然底物雌二醇进行比较,发现PTOP与ER口袋之间缺乏氢键稳定二者结合,因此PTOP的结合活性较低。计算模拟亦指出了PTOP结合过程中发挥重要作用的关键氨基酸。以上计算结果将有助于我们进一步理解PTOP影响ER介导生理过程的干扰机制。 相似文献
93.
2008年9月20日23时许,深圳市龙岗区龙岗街道龙东社区舞王俱乐部发生一起特大火灾。事故共造成43人死亡,88人受伤。据调查,事发时,舞王俱乐部内有数百人正在喝酒看歌舞表演。晚上11点左右,一名演员正在歌舞厅大厅上表演节目。该演员将手中的烟花枪朝上猛开两枪,燃放的烟花点燃电线。大约不到3min后,整个天花板都冒起了浓烟,火势迅速蔓延。数百客人蜂拥逃生,在狭长的通道里互相践踏,一片混乱,造成惨剧。 相似文献
94.
胜利石油管理局黄河钻井总公司 《安全.健康和环境》2003,3(10):10-12
胜利石油管理局黄河钻井总公司钻前公司所从事的井架拆立作业 ,具有长年野外、特高空、重体力、立体交叉的行业特点 ,平均每天都有300多人在2m~50m的高空进行施工作业 ,安全监督管理点多、线长、面广、难度大。公司坚持把安全生产作为“永恒的主题”,不断强化管理措施,创新管理方法 ,推行HSE管理体系 ,逐步探索出了一条适合本行业特点的安全管理新路子 ,保持了特高空作业安全生产的良好局面。截至2003年3月29日,实现了拆立井架22641部,野外施工作业100多万人次,连续14年无重大人身伤亡事故。回顾公司的安全监督管理工作 ,特别是推行HSE… 相似文献
95.
报道了普杀符在山东、黑龙江两地的残留试验情况。找出了其在土壤中的消解规律,得出其在土壤中的半衰期为8-9d,施药后距收获期间隔天数为95~117d,收获时在大豆、豆秸和土壤中的最终残留量均为未检出。认为普杀特在大豆地正常使用是安全的。 相似文献
96.
除草剂普杀特在土壤—水两相中的吸附-脱附和光解 总被引:17,自引:0,他引:17
为了解普杀特农药进入自然界的环境行为,特别是它在不同土壤—水体系中的分配和归宿,研究了其在8种土壤上的吸附 脱附过程,并且通过模拟太阳光探讨了普杀特在水相中的光解情况。结果表明,普杀特在土壤上的吸附 脱附与土壤的理化性质密切相关,高有机质、低pH值的土壤具有强吸附能力;其吸附、脱附均可用Freundlich方程描述,但脱附等温线要滞后于吸附线。太阳光中紫外部分的光有利于普杀特光解,其光解可用假一级动力学方程表示。 相似文献
97.
研究了克螨特、霸螨灵在几种水体中的光降解以及 2种农药之间的光敏化或光猝灭效应。结果表明 ,在 3 0 0W高压汞灯光照处理时 (试验试管距光源 8cm) ,克螨特和霸螨灵都极易降解 ,克螨特的光解半衰期为 9.0 6min ,霸螨灵的光解半衰期仅为 1 .4 8min。克螨特在不同水体中的光解率为 :重蒸馏水 >鱼塘水 >河水 >井水 ,霸螨灵的光解率为 :井水 >重蒸馏水 >鱼塘水 >河水 ;2种农药在现采水、过滤水、灭菌水中的光解率依次降低。克螨特和霸螨灵混剂在重蒸馏水中互为光猝灭剂 ,在井水、河水和塘水中霸螨灵对克螨特有极显著的光敏化作用 ,而克螨特对霸螨灵有极显著的光猝灭效应。克螨特、霸螨灵在pH 5和 pH 9缓冲液中光解率比之在 pH 7缓冲液中稍快 ,光猝灭效应也较强烈。在重蒸馏水中太阳光照处理时 ,克螨特和霸螨灵互为光敏剂 ,而高压汞灯下则互为光猝灭剂。 相似文献
98.
99.
为了解决高瓦斯特厚煤层综放工作面瓦斯超限问题,分析了工作面瓦斯源的构成,以彬长矿区某矿综放工作面为研究对象,提出了本煤层采用顺层平行孔与扇形钻孔相结合的方法抽采瓦斯,沿煤层顶板与回风顺槽水平内错掘进瓦斯专用抽放巷,上隅角采用埋管抽采及均压通风技术,与瓦斯专用抽放巷协同治理上隅角和采空区瓦斯,风障导流稀释法等一系列技术措施。现场应用表明,工作面上隅角瓦斯体积分数由0.68%降低至0.2%以下,回风巷口瓦斯体积分数由0.7%降低至0.4%,风排瓦斯量由20 m~3/min降低至5 m~3/min以下,瓦斯抽采率保持在85%以上,最大值达到95%左右。表明此套瓦斯综合治理技术应用到高瓦斯特厚煤层综采放顶煤工作面瓦斯治理中是切实可行的。 相似文献
100.