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大豆苷元,也称为黄豆苷元、大豆异黄酮(Daidzein,系统名:7-羟基-3-(4-羟苯基)-4H-色烯-4-酮,7-hydroxy-3-(4-hydroxyphenyl)-4H-chromen-4-one)是一种出现在大豆等豆科作物中的天然异黄酮类化合物。大豆苷元和其他异黄酮在植物中通过苯丙素物质的二级代谢途径产生,作为对抗植物病原体攻击的防御反应信号载体。最近的研究表明大豆苷元可用于治疗某些人类疾病。
大豆苷元的8-C-葡萄糖苷为葛根素,7-O-葡萄糖苷为大豆苷。
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薛定谔-牛顿方程(Schrödinger–Newton equation),亦称为牛顿-薛定谔方程(Newton–Schrödinger equation)、薛定谔-泊松方程(Schrödinger–Poisson equation),是引入了牛顿引力势的非线性薛定谔方程,其中引力势来自作为质量密度处理的波函数,使该方程与通常的薛定谔方程相比多出了表示粒子与其自身引力场相互作用的一项。这一包含自相互作用的项是对经典量子力学原则的根本改变。该方程既可以写成单个积分-微分方程,也可以写成一个薛定谔方程和一个泊松方程的耦合系统。
薛定谔-牛顿方程最初由鲁菲尼(Ruffini)和博纳佐拉(Bonazzola)在研究自引力玻色子星时引入。在经典广义相对论的背景下,它是弯曲时空中的克莱因-戈尔登方程或狄拉克方程加上爱因斯坦场方程的非相对论极限。该方程可以描述Fuzzy cold dark matter,并在粒子质量很大的极限下可以用来近似Vlasov equation描述的经典冷暗物质。
此后,拉乔斯·迪西(Lajos Diósi)与罗杰·彭罗斯亦提出该方程,以作为解释量子波函数坍缩的模型,并为其命名“薛定谔-牛顿方程”。在此一背景下,物质具有量子属性,而引力则在基本层面上仍是经典的。因此,薛定谔-牛顿方程也可作为测试量子引力必要性的一种方法。
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当外宫颈复层鳞状上皮生长覆盖过单层柱状上皮上,遮盖过子宫颈管口或伸入腺管,将腺管口阻塞;腺管周围的结缔组织增生或瘢痕形成压迫,使腺管变窄,甚至阻塞,腺体分泌物引流受阻、滞留,腺体逐渐扩大呈囊状,形成囊肿。
纳博特囊肿主要以硬颗粒状呈象在宫颈表面,子宫颈外口见单个或多个大小不一的灰白色透明囊泡,内含黏稠分泌物。组织学上,腺体呈囊性扩张,囊壁被覆单层上皮,腔内充满黏稠分泌物。患者只有在安装避孕膈膜或子宫帽,或者为fertility awareness而检查子宫颈时才会发现。妇科医生通过盆腔检查可以观察到纳博特囊肿的存在。
纳博特囊肿并不是一类有害的疾病,通常能够自愈。一些病例中囊肿的出现或消失,往往与女性的月经周期有关。在极少数情况下,纳博特囊肿与慢性宫颈炎有关。通常只有在囊肿较大或呈现其他特征时才需注意。医生通常会通过阴道镜或活检进行检查;electrocautery、冷凝术等进行切除。
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