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自整定调节仪

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自整定调节仪相关的论坛

  • 滴定调节液面必须要到相邻刻度吗?

    滴定调节液面,个人习惯是调到整的刻度,例如滴定到17.02mL的话,我调节液面到20.00mL,这个跨度会很大很奇怪吗?我这种操作有没有问题,各位老师平时是怎么操作的?

  • 废水中六价铬测定调节pH求助

    根据GB 7467测试六价铬,先用氢氧化钠调节pH7-8,再用氢氧化锌调节pH8-9共沉淀;那么请问对于水样是强碱性的废水,ph大于10的水样,是需要用酸调到中性,再用氢氧化锌共沉淀吗?

  • 【讨论】调节流动相pH一定要某一浓度溶液么?

    通常方法中会规定调节流动相pH使用pH为**的某种酸/碱溶液,或者是某种酸或碱,通常也的确会按照相关要求进行调节pH溶液的配制和使用,但是如果不按照相关pH溶液使用是否一定有影响呢?比如使用0.1mol/L氢氧化钠溶液换做了0.5mol/L氢氧化钠溶液是否会有影响呢?随意性可以有多大呢?谢谢!欢迎大家各抒己见![em44]

  • 【转帖】三元收购三鹿事宜已基本定调 双方已坐上谈判桌

    三元收购三鹿事宜已基本定调 双方已坐上谈判桌“三元将收购三鹿这事基本已经定了,现在双方正在就具体条件展开谈判。”昨日,一位接近谈判小组的知情人士向记者透露。 收购事宜已经定调? 昨日,三元股份(600429.SH)发布停牌公告:“北京三元食品股份有限公司于2008年9月25日接有关部门通知,公司须研究相关并购事宜。经公司申请,公司股票自2008年9月26日起停牌,直至相关并购事项确定并公告后复牌。”市场人士认为,其收购对象最可能是正深陷毒奶粉风波而濒临破产的三鹿集团。 为求证,记者致电三鹿集团公关部部长崔彦锋,对方回答十分谨慎:“我没有听说。”便匆匆挂断电话。三鹿集团其他工作人员面对询问也是一问三不知的态度。北京三元食品股份有限公司公关部部长付鹏表示:“不知道这事。”而三元股份董事会秘书王小姐在回应三元的收购对象是否是三鹿时,没有明确否定。其称:“公告已经写明并购一事,至于具体对象和收购内容以今后的公告为准,目前市场的猜测我们不便发表言论。” 记者随后从一位接近三元、三鹿两家公司的知情人士处获悉,三元将收购三鹿的事已经定调,目前双方的相关人员已开始坐上谈判桌,就收购的具体条件紧锣密鼓地展开洽谈。据透露,三元方面希望“有选择性地收购”,而三鹿方面希望“尽量完整”,尚需时间来达成一致。 河北国资委进驻三鹿 据三鹿集团内部初步估计,此次召回奶粉的总量可能超过一万吨,涉及退赔金额约达7亿元以上。而因食用三鹿奶粉致病的患儿所涉医疗费,也可能需要作为主要责任方的三鹿集团来支付。据悉,三鹿集团的流动资金已全部用来支付奶粉退赔款,目前现金流基本断裂。 三鹿集团高层曾希望在当地银行融资,但相关银行不仅不予放贷,而且要求收回之前的贷款。 有媒体昨日披露,河北省国资委已派驻工作人员进入三鹿集团,其中部分人员的使命是理清三鹿集团资产,寻求新的接管方,以尽快使工厂运转。 相关报道 “毒奶粉事件”重挫 外资乳业巨头 三鹿毒奶粉事件令三鹿集团面临破产,而3年前费了九牛二虎之力才成为其大股东的新西兰最大乳品企业恒天然,在这笔在华最大的投资中也严重受挫。记者昨日从恒天然集团获悉,该公司将预留1.39亿新西兰元作为受损冲减费,并估算其所持三鹿股份价值最多值6200万新西兰元,贬值69%。据悉,与蒙牛合资的丹麦乳业巨头阿拉食品公司,在此次风波中也被迫停产。 业内人士指出,若再加上此前达能在乳业上与蒙牛、光明合作遭受失败,这些案例已让外资公司对选择和国内乳企合作产生疑虑,可能将影响他们重新思考在华发展战略。 “与国内乳企合资”将成为他们的次要选择。

  • 分析智能仪器仪表的几大发展趋势

    智能仪器仪表凭借其体积小、功能强、功耗低等优势,迅速地在家用电器、科研单位和工业企业中得到了广泛的应用。智能仪器仪表的工作原理为传感器拾取被测参量的信息并转换成电信号,经滤波去除干扰后送入多路模拟开关;由单片机逐路选通模拟开关将各输入通道的信号逐一送入程控增益放大器,放大后的信号经a/d转换器转换成相应的脉冲信号后送入单片机中;单片机根据仪器所设定的初值进行相应的数据运算和处理(如非线性校正等);运算的结果被转换为相应的数据进行显示和打印;同时单片机把运算结果与存储于片内flashrom(闪速存储器)或e2prom(电可擦除存贮器)内的设定参数进行运算比较后,根据运算结果和控制要求,输出相应的控制信号(如报警装置触发、继电器触点等)。此外,智能仪器还可以与pc机组成分布式测控系统,由单片机作为下位机采集各种测量信号与数据,通过串行通信将信息传输给上位机——pc机,由pc机进行全局管理。 智能仪器仪表的发展概况 80年代,微处理器被用到仪器中,仪器前面板开始朝键盘化方向发展,测量系统常通过ieee—488总线连接。不同于传统独立仪器模式的个人仪器得到了发展等。 90年代,仪器仪表的智能化突出表现在以下几个方面:微电子技术的进步更深刻地影响仪器仪表的设计;dsp芯片的问世,使仪器仪表数字信号处理功能大大加强;微型机的发展,使仪器仪表具有更强的数据处理能力;图像处理功能的增加十分普遍;vxi总线得到广泛的应用。 近年来,智能化测量控制仪表的发展尤为迅速。国内市场上已经出现了多种多样智能化测量控制仪表,例如,能够自动进行差压补偿的智能节流式流量计,能够进行程序控温的智能多段温度控制仪,能够实现数字pid和各种复杂控制规律的智能式调节器,以及能够对各种谱图进行分析和数据处理的智能色谱仪等。 国际上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国honeywell公司生产的dstj-3000系列智能变送器,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到0.1%fs;美国raca-dana公司的9303型超高电平表,利用微处理器消除电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77db;美国fluke公司生产的超级多功能校准器5520a,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国foxboro公司生产的数字化自整定调节器,采用了专家系统技术,能够像有经验的控制工程师那样,根据现场参数迅速地整定调节器。这种调节器特别适合于对象变化频繁或非线性的控制系统。由于这种调节器能够自动整定调节参数,可使整个系统在生产过程中始终保持最佳品质。

  • 37.5 高效液相色谱法测定调经活血片中木香烃内酯和去氢木香内酯的含量

    37.5 高效液相色谱法测定调经活血片中木香烃内酯和去氢木香内酯的含量

    【作者中文名】陈正收; 周应军; 胡达; 徐瑾; 曾光尧;【作者英文名】CHEN Zheng-shou1; 2; ZHOU Ying-jun2; HU Da1; XU Jin2; ZENG Guang-yao2(1.Hunan Jinsha Pharmaceutical CO.; LTD.; Changsha 410007; 2.College of Pharmacy; Central South University; Changsha 410013);【作者单位】湖南金沙药业股份有限公司; 中南大学药学院; 中南大学药学院 长沙;【摘要】目的建立高效液相色谱法测定调经活血片中木香烃内酯和去氢木香内酯的含量方法。方法Diamonsil C18色谱柱(250 mm×4.6 mm,5μm);流动相:甲醇-0.2%磷酸溶液(65∶35);检测波长:225 nm。结果木香烃内酯和去氢木香内酯的平均回收率分别为101.6%和98.4%,RSD(n=6)分别为2.34%和2.27%。结论方法简便、准确,可作为调经活血片的定量控制方法。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2012/08/201208061327_381850_2379123_3.jpg

  • 恒温恒湿试验箱之教您了解蒸发压力调节阀

    蒸发压力调节阀是一种安装在恒温恒湿试验箱制冷系统蒸发器出口管道上,以防止蒸发器内制冷剂蒸发压力低于设定值为目的而设置的调节机构。 恒温恒湿试验箱之蒸发压力调节阀的作用: (1)在不允许放置空间的环境温度低于设定温度的场合,可以确保设定的蒸发温度。 (2)防止水或过度冷却而冻结,防止蒸发压力过低(防止冷水机组中蒸发器冻裂)。当蒸发器内压力低压设定值时,调节器关闭。 (3)维持恒定的蒸发压力,使蒸发器的表面温度保持恒定。调节器的控制是可以调节的,通过调节器在吸气管路上的节流作用,使恒温恒湿试验箱制冷剂的流量同蒸发器的负荷相匹配。 (4)可以防止恒温恒湿试验箱制冷系统中的冷却盘管表面过度结霜。 (5)在2台以上不同蒸发温度的蒸发器并联使用时,压缩机是以最低的蒸发温度作为运行基准的。

  • 旋转蒸发器手动升降高低调节过程

    旋转蒸发器手动升降高低调节过程    1.收到河南旋转蒸发器生产厂家安装时,请用配套工具固定好每个接口的螺丝部位,避免造成因螺栓问题,造成的机器配件损坏或玻璃破裂。    2.接口或是密封圈、密封面的清理,每个螺栓的位置安排好,不然会带动旋转主轴一起转。    3.冷凝瓶安装前先套好钢圈夹,放好瓶子后调整适合位置螺栓拧紧,上边的端口连接真空接头。冷凝瓶一个用来进水一个出水。使用的水温越低越好。    4.需要注意的是开关装置,一个开关连接的是放气和加料口,有一个自动和手动的开关配置,两个都可以用。    5.安装时玻璃零件应清理干净、小心放置。密封圈提前检查是否老化、有裂缝。如果使用时出现漏空的问题,各个部件都没有问题的情况下,把密封圈拿下来,涂抹真空脂,密封性会好点。    6.真空接头连接好后,使用时要时刻注意是否出现漏气、破损情况,应及时进行更换。    7.升降装置,如使用过程出现紧急情况,及时使用手动手轮使其停下。    8.按照使用说明进行操作,如果说明书与仪器不符时,及时运营商解决问题。    河南旋转蒸发器生产厂家使用方法:    一、高低调节:手动升降,转动机柱上面手轮,顺转为上升,逆转为下降.电动升降,手触上升键主机上升,手触下降键主机下降.    二、冷凝器上有两个外接头是接冷却水用的,一头接进水,另一头接出水,一般接自来水,冷凝水温度越低效果越好.上端口装抽真空接头,接真空泵皮管抽真空用的.    三、开机前先将调速旋钮左旋到zui小,按下电源开关指示灯亮,然后慢慢往右旋至所需要的转速,一般大蒸发瓶用中,低速,粘度大的溶液用较低转速.烧瓶是标准接口24号,随机附500ml,1000ml两种烧瓶,溶液量一般不超过50%为适宜.

  • 准备买个便宜紫外光度计,旋钮调节和数字按键调节波长哪个更好?

    小青椒,开始筹建自己的实验室。经费有限,所以要精打计算。紫外可见光度计这块,开始想买个二手的,但是也没找到哪有合适的二手,淘宝上倒是有,都是十几年以上的老仪器,还不管售后,万一坏了都没法修。开始盯着国产的这块。搜了一圈,能承受的有:1. 上海恒平 752n 4000块,数字按键调节波长;http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1815470491.21.Hapoi2&id=189397692092. 上海精科 752n 上分厂, 6000块,旋钮调节波长;http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1815470491.24.Hapoi2&id=211282713673. jki 上海精科 752n, 6500,数字按键调节波长,说是外贸产品。http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5.w4002-1815470491.27.Hapoi2&id=10866388503我的要求也简单,大概六七左右,超过8000可能就承受不起了。希望质量高一点。我现在带本科生的实验,去年买了4台上海精科的722,1500一台,到现在都坏了3台。所以希望质量高一点。紫外光度计主要用来测试水样指标,比如氨氮、总磷等等。另外,调节波长部分,不知道旋钮调节和数字按键调节,从实验精度上区别大不大? 前面第一款上海恒平的,便宜,但是不知道质量如何。第二款上分厂的752n倒是非常经典的,但是是旋钮调节。第三款说是外贸款,出口用的,不知道啥意思。有懂行的能否给点评一下呗。多谢!

  • 戴安液相紫外灯调节问题

    在工作站中调节紫外灯时,有(数据采集频率)和(时间常数)两个可调变量,这个两个变量具体有什么作用,调节对色谱峰有什么影响。希望有专业人士帮我解答一下,万分感谢

  • 【求助】怎么调节流动相,换柱子,总有一个干扰峰?

    药物体内分析方法中空白血浆干扰测定我在建立药物体内分析方法时发现无论我怎么调节流动相,换柱子,空白血浆在我的药出峰的位置,总有一个干扰峰,这样在做低浓度回收率时回收率都达到110%左右,怎么办?? 请高人指点迷津!

  • 介绍营养丰富的多种食物

    荞麦、萝卜、山药、枸杞、羊肉、低脂牛奶等食物对抑郁情绪有一定调节作用。此外香蕉、葡萄柚、鸡肉、深海鱼油等能促进机体分泌更多快乐情绪的血清素、多巴胺,预防抑郁症。

  • 智能仪器功能原理及其发展趋势

    国际上智能测量仪表更是品种繁多,例如,美国HONEYWELL公司生产的DSTJ-3000系列智能变送器,能进行差压值状态的复合测量,可对变送器本体的温度、静压等实现自动补偿,其精度可达到±0.1%FS;美国RACA-DANA公司的9303型超高电平表,利用微处理器消除电流流经电阻所产生的热噪声,测量电平可低达-77dB;美国FLUKE公司生产的超级多功能校准器5520A,内部采用了3个微处理器,其短期稳定性达到1ppm,线性度可达到0.5ppm;美国FOXBORO公司生产的数字化自整定调节器,采用了专家系统技术,能够像有经验的控制工程师那样,根据现场参数迅速地整定调节器。这种调节器特别适合于对象变化频繁或非线性的控制系统。由于这种调节器能够自动整定调节参数,可使整个系统在生产过程中始终保持最佳品质。 4.智能仪器发展趋势 4.1微型化 微型智能仪器指微电子技术、微机械技术、信息技术等综合应用于仪器的生产中,从而使仪器成为体积小、功能齐全的智能仪器。它能够完成信号的采集、线性化处理、数字信号处理,控制信号的输出、放大、与其他仪器的接口、与人的交互等功能。微型智能仪器随着微电子机械技术的不断发展,其技术不断成熟,价格不断降低,因此其应用领域也将不断扩大。它不但具有传统仪器的功能,而且能在自动化技术、航天、军事、生物技术、医疗领域起到独特的作用。例如,目前要同时测量一个病人的几个不同的参量,并进行某些参量的控制,通常病人的体内要插进几个管子,这增加了病人感染的机会,微型智能仪器能同时测量多参数,而且体积小,可植入人体,使得这些问题得到解决。 4.2多功能化 多功能本身就是智能仪器仪表的一个特点。例如,为了设计速度较快和结构较复杂的数字系统,仪器生产厂家制造了具有脉冲发生器、频率合成器和任意波形发生器等功能的函数发生器。这种多功能的综合型产品不但在性能上(如准确度)比专用脉冲发生器和频率合成器高,而且在各种测试功能上提供了较好的解决方案。 4.3人工智能化 人工智能是计算机应用的一个崭新领域,利用计算机模拟人的智能,用于机器人、医疗诊断、专家系统、推理证明等各方面。智能仪器的进一步发展将含有一定的人工智能,即代替人的一部分脑力劳动,从而在视觉(图形及色彩辨读)、听觉(语音识别及语言领悟)、思维(推理、判断、学习与联想)等方面具有一定的能力。这样,智能仪器可无需人的干预而自主地完成检测或控制功能。显然,人工智能在现代仪器仪表中的应用,使我们不仅可以解决用传统方法很难解决的一类问题,而且可望解决用传统方法根本不能解决的问题。 4.4融合ISP和EMIT技术,实现仪器仪表系统的Internet接入(网络化) 伴随着网络技术的飞速发展,Internet技术正在逐渐向工业控制和智能仪器仪表系统设计领域渗透,实现智能仪器仪表系统基于Internet的通讯能力以及对设计好的智能仪器仪表系统进行远程升级、功能重置和系统维护。在系统编程技术(In-SystemProgramming,简称ISP技术)是对软件进行修改、组态或重组的一种最新技术。它是LATTICE半导体公司首先提出的一种使我们在产品设计、制造过程中的每个环节,甚至在产品卖给最终用户以后,具有对其器件、电路板或整个电子系统的逻辑和功能随时进行组态或重组能力的最新技术。ISP技术消除了传统技术的某些限制和连接弊病,有利于在板设计、制造与编程。ISP硬件灵活且易于软件修改,便于设计开发。由于ISP器件可以像任何其他器件一样,在印刷电路板(PCB)上处理,因此编程ISP器件不需要专门编程器和较复杂的流程,只要通过PC机,嵌入式系统处理器甚至INTERNET远程网进行编程。 EMIT嵌入式微型因特网互联技术是emWare公司创立ETI(eXtendtheInternet)扩展Internet联盟时提出的,它是一种将单片机等嵌入式设备接入Internet的技术。利用该技术,能够将8位和16位单片机系统接入Internet,实现基于Internet的远程数据采集、智能控制、上传/下载数据文件等功能。 目前美国ConnectOne公司、emWare公司、TASKING公司和国内的P&S公司等均提供基于Internet的DeviceNetworking的软件、固件(Firmware)和硬件产品。 4.5虚拟仪器是智能仪器发展的新阶段 测量仪器的主要功能都是由数据采集、数据分析和数据显示等三大部分组成的。在虚拟现实系统中,数据分析和显示完全用PC机的软件来完成。因此,只要额外提供一定的数据采集硬件,就可以与PC机组成测量仪器。这种基于PC机的测量仪器称为虚拟仪器。在虚拟仪器中,使用同一个硬件系统,只要应用不同的软件编程,就可得到功能完全不同的测量仪器。可见,软件系统是虚拟仪器的核心,“软件就是仪器”。 传统的智能仪器主要在仪器技术中用了某种计算机技术,而虚拟仪器则强调在通用的计算机技术中吸收仪器技术。作为虚拟仪器核心的软件系统具有通用性、通俗性、可视性、可扩展性和升级性,能为用户带来极大的利益,因此,具有传统的智能仪器所无法比拟的应用前景和市场。 5.结束语 智能仪器是计算机科学、电子学、数字信号处理、人工智能、VLSI等新兴技术与传统的仪器仪表技术的结合。随着专用集成电路、个人仪器等相关技术的发展,智能仪器将会得到更加广泛的应用。作为智能仪器核心部件的单片计算机技术是推动智能仪器向小型化、多功能化、更加灵活的方向发展的动力。

  • PE Lambda 35紫外可见分光仪 波长偏差怎么调节

    仪器用氧化钬标块测试发现紫外和可见光波长与检定过的标块波长偏差4~5个nm。想问下要怎么调节,感谢大家!钨灯和氘灯照射光斑入口狭缝都正常。有处理过这个问题吗?麻烦大家了[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402220739355571_1576_6360819_3.png[/img][img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402220739357000_7033_6360819_3.png[/img]

  • 紫外分光光度计用久了那调节波长的丝杆也会磨损的吧?

    今天打开紫外观察时看到了调节波长时丝杆的运动.    波长往上调节的时候,那个丝杆转动一下再回退一下.    波长往下调节的时候,丝植只往反方向转动一下.    我想,这丝杆得很精密,也得很耐用才行.    不然,反反复复地调节,它总会磨损的吧?         磨损了就不准了哦.

  • 【转帖】线粒体调节NLRP3炎症小体

    【转帖】线粒体调节NLRP3炎症小体

    http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2010/12/201012031408_264152_2019107_3.jpg天然免疫(natural immunity)指个体出生时即具备的免疫能力,是抵抗病原微生物感染的第一道防线。天然免疫主要通过模式识别受体(pattern recognition receptor,PRR)来识别病原体相关分子模式(pathogen-associated molecular pattern,PAMP)。 NLRP3是PRR大家族中Nod样受体亚家族成员之一,在激活之后能够通过与接头蛋白相互作用,活化半胱氨酸蛋白酶-1(caspase-1),形成蛋白复合物“炎症小体(inflammasome)”,进而对Pro-IL-1β等底物进行切割使其成熟并释放到胞外发挥功能。尽管研究发现许多PAMP与DAMP(损伤相关分子模式)能够活化NLRP3炎症小体,但是其调控过程仍不十分清楚。  2010年12月1日,《Nature》杂志发表了来自瑞士科学家Jurg Tschopp研究组的最新成果(参考文献1)。Jurg Tschopp是享誉世界的炎症小体和IL-1研究的科学家,他与Kate Schroder是该领域的领跑者和掌门人,经常见二人合著或分著综述在CNS上(参考文献2,3,11)。这次,Jurg Tschopp研究组发现线粒体来源的活性氧(ROS)是调控NLRP3炎症小体活化的关键信号。同时发现自噬(autophagy)及其线粒体自噬(mitophagy)调控了线粒体的质量,减少受损的线粒体数目,从而防止了ROS诱导的NLRP3炎症小体活化。自噬缺失的细胞加剧了NLRP3炎症小体活化。进一步表明线粒体的电压依赖性阴离子通道蛋白(voltage-dependent anion channel,VDAC)调控了线粒体ROS的产生以及NLRP3炎症小体的活化。本研究对于解释为什么炎症疾病常伴有线粒体损伤提供了新证据。实际上Jurg Tschopp研究组在今年早期的《Nature Immunol》杂志上已发文提示线粒体TXNIP蛋白调控了ROS诱导的NLRP3炎症小体活化(参考文献4)。这次《Nature》杂志的这篇文章进一步将细胞自噬这个国际研究热点和基本的细胞应激机制引入到线粒体介导的NLRP3炎症小体活化。然而,我们应该清楚的看到最早关于自噬是NLRP3炎症小体活化的负调控机制的文章来自日本科学家2008年发表在《Nature》的报道,该报道表明体内外缺失自噬调节基因Atg16L1导致了NLRP3炎症小体活化(参考文献5)。2008年同期《Nature》还报道了Atg16L1在一种胃肠道的慢性非特异性炎症性疾病克罗恩病(Crohn病)的重要作用(参考文献6)。短短两年内,Atg16L1与炎症相关性疾病的基础和临床研究呈爆发式增长。

  • 吃冬枣 调节免疫

    吃冬枣:调节免疫俗话说,一日吃三枣,一生不显老。寒露时节冬枣上市,要应季而食。冬枣含有天门冬氨酸等,19种人体必需的氨基酸和维生素,有“维生素大补丸”之称。深秋易感冒,多吃冬枣可以调节免疫,增强免疫力,预防感冒。百岁国医颜正华颜老,每天早上都要吃枣,吃法很讲究。先将冬枣蒸熟,再把枣皮剥掉,避免影响消化,造成脾胃负担。最后也是最关键的,颜老认为大枣易助湿生热,所以不宜过量,每日3颗左右为宜。[img]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2023/10/202310070223242109_5211_1642069_3.png[/img]

  • 脱氢乙酸前处理中调节pH的作用?

    按照GB 5009.121脱氢乙酸前处理流程,有的基质样品,如糕点类,在加入沉淀剂硫酸锌之后,需要将pH调节至7.5,之前一直以为调节p H的作用只是等电点沉淀蛋白质,以前也做过不调pH的对比,结果相差不大,似乎可以证明此结论。但是前几天测安赛蜜,基质为牛肉制品,调节pH之后测不到值,不调节pH可以测出值(国标未不调节pH),因此有点疑惑,调节pH除了等电点沉淀蛋白以外,还有其他作用么?比如保持安赛蜜的稳定性?

  • 蘑菇中的多糖可以帮助调节免疫

    蘑菇中的多糖可以帮助调节免疫、降低炎症;膳食纤维有助降低餐后血糖;β葡聚糖对改善血脂有明显效果,因此,经常食用蘑菇可帮助降低慢病风险。

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