恰当的 聚合物技术的进步 1098 - 2329 0730 - 6679 Hindawi 10.1155 / 2020/1416491 1416491 研究文章 评估潜在的使用果聚糖多糖保护纸 https://orcid.org/0000 - 0003 - 2054 - 9001 Saglam Rumeysa欧 1 Genc Seval 2 https://orcid.org/0000 - 0001 - 6054 - 8842 猛烈的一击 Ebru Toksoy 1 马哈茂德 侯赛因·M。 1 工业生物技术和系统生物学研究小组(IBSB) 生物工程学系 马尔马拉大学 伊斯坦布尔 土耳其 marmara.edu.tr 2 冶金与材料工程 马尔马拉大学 伊斯坦布尔 土耳其 marmara.edu.tr 2020年 10 8 2020年 2020年 10 01 2020年 20. 07年 2020年 10 8 2020年 2020年 版权©2020 Rumeysa欧Saglam et al。 这是一个开放的文章在知识共享归属许可下发布的,它允许无限制的使用,分布和繁殖在任何媒介,提供最初的工作是正确的引用。

纸质材料的保护,即手稿,包括修复的泪水,填缝,整合,和固定,这要求使用粘合剂。胶粘剂用于这些目的应该是兼容的化学和物理性质,纸和应该提供良好的老化特性。在这项研究中,我们进行了一系列的实验和论文样本,fructan-based生物高聚物Halomonas果聚糖(Hlevan)首次应用并与glucan-based胶淀粉。Adhesive-applied样本最初是由不同的历史配方的应用规模和墨水。然后,他们进行加速热老化。化学和物理变化的纸张样品(结晶度、pH值和颜色)进行了分析。最后,进行主成分分析来确定主导影响因素的样本行为应用粘合剂。这项研究展示了Hlevan纤维素基材料的老化特征。结果表明,有一个对所有样品颜色从蓝色到黄色老化后,但它是更加明显与Hlevan一些样品。此外,Hlevan酸性略低于淀粉在所有情况下,作为一种特殊的胶料的塑化剂。 The methodology of this research is also efficacious in terms of understanding the interaction of paper media with the adhesives and their effects on aging.

Turkiye Bilimsel ve Teknolojik Arastirma Kurumu 116年m838
1。介绍

果聚糖是fructose-based homopolysaccharide,一个主要由果聚糖 β-D-fructofuranose残留联系在一起 β-(2 - 6)糖苷键(见图 1)。它结构和功能角色和突出其他自然聚合物以其独特的属性,如粘附性强,在水中自组装成球形胶体,非常低的固有粘度、高生物相容性,和健康的好处,进而使这种不同寻常的多糖有价值的聚合物为各种应用在化妆品、医药、食品等行业( 1]。而果聚糖也由数量有限的植物物种低聚合度(DP 10 - 100),果聚糖链长(> DP 103-10年4)提供一个广泛的应用基本上是由各种各样的微生物细胞外地和高滴度蔗糖水解和transfructosylation levansucrase酶( 2, 3]。除了嗜中温果聚糖从广泛的属,包括生产商 醋菌属, 芽孢杆菌, 欧文氏菌, 葡糖杆菌属, 小细菌属, 假单胞菌, 发酵单胞菌属以及许多醋酸和乳酸细菌, Halomonas文化具有独特的工业潜力由于其优点,如高收益和高盐度下未经消毒的生产能力( 4, 5]。

果聚糖的化学结构。

第一个extremophilic生产国和新颖的物种, Halomonas smyrnensisAAD6T,已被证明产生果聚糖在高滴度( 6,后续我们的研究小组的研究表明,果聚糖由这些文化显示抗氧化,抗癌( 7),和肝素模拟 8)活动。此外,它可以作为bioflocculating代理( 9)和功能性生物材料在许多高价值的应用领域如药物载体系统( 6, 10, 11),laser-deposited纳米生物活性表面,胶粘剂多层( 12,混合 13和独立的电影 14],鬼屋方面的水凝胶( 15]。尽管果聚糖作为生物材料的广泛使用在几个领域,其潜在使用文化遗产保护工件尚未报道。根据Combie和朋友讨论( 16],果聚糖具有较高的抗拉和抗剪强度相比其他天然聚合物如羧甲基纤维素、玉米淀粉、葡聚糖、瓜尔豆胶、黄原胶、海藻酸钠。与淀粉糊的比较通过纤维素材料的老化特征可以是一个实用方法的淀粉糊的主要粘合剂的选择通常是根据一项国际调查纸保护由Alexopoulou和Zervos [ 17]。尽管合成聚合物是在保护范围广泛的利用,他们的应用程序在纸保护似乎是有限的 18]。此外,当粘合剂目前用于纸保护,即淀粉糊,不支持的ArchibondTM,羧甲基纤维素,hydroxypropylcellulose,甲基纤维素,分析了化学稳定性和真菌bioreceptivity,尽管其bioreceptivity高,其中淀粉显示更好的老化特征( 19]。因此,任何天然聚合物表现出优越或类似老化特征可以为选择使用铺平道路。胶粘剂性能如抗拉强度、热稳定性和可逆性的果聚糖已经显示,但其长期影响纸的利用率将揭示其潜在的恢复或保护过程尚未研究[ 20.]。

文献调查时,据透露,从三世纪开始,不同的分级技术已经用于涂布纸表面使其易于编写。使用的材料是天然物质,如口香糖、胶、淀粉和鸡蛋 21]。同时,众所周知,不仅手稿,而且图纸普遍地可能包括这些材料。2016年在大英博物馆的数据库进行调查确认,超过50%的图纸”棕色墨水”,即。、铁胆墨水、15和七十世纪之间。也承认,铁胆墨水在纸上导致脆性随时间和颜色从黑色转向布朗在图纸 22]。另一个油墨用于保护被称为“炭黑”已渗透到纸的问题从而导致更少的阻力与铁相比gall墨水。

报告研究不同种类的油墨和上浆材料通常使用范围广泛的问题。纸质材料包括保护修复的泪水,填缝,整合,和固定,这要求使用粘合剂。用于保护治疗,这些材料需要满足一些条件像化学耐久与纸张衬底集成( 19, 23]。纸的老化是相应调查使用一些参数如结晶度,pH值,和颜色的变化,也影响材料的化学成分呈现在纸上像上浆,绘画,或墨水。所以,当调查材料的老化特征及其影响,重要的是包括这些变量来模仿真正的基质。要实现这一点,我们进行了一系列实验分析化学变化的纸由应用程序不同配方的分级,油墨和粘合剂,也就是说,果聚糖 Halomonas smyrnensis,Halomonas果聚糖(HLevan)和淀粉。样品进行了热老化的长期影响粘合剂可以相比。最后,进行主成分分析来确定主导影响因素的样本行为应用粘合剂。

2。材料和方法 2.1。样品制备 2.1.1。基板

1级绘画纸滤纸被用作模型样本材料以不同比例比较Hlevan的兼容性。滤纸的选择主要是由于材料的本色自然和中性pH值除了纤维素含量高和缺乏杂质,这可能导致偏离的存在通常的结果( 19]。

2.1.2。规模食谱

在历史的论文,这一过程被称为分级被应用到纸的表面准备写作,照明,或绘画。过程,阻止纤维素纤维吸收多余的水分通过应用一些天然物质。板的表面覆盖着这些物质通过浸泡与他们(上浆材料或通过刷牙 21]。

的五个历史性上浆配方,即。,cucumber seed, egg white with fig milk, starch with alum, rice with gum Arabic, and egg white with alum, only two were chosen concerning both their easy applicability and wide range utilization on manuscripts [ 24- - - - - - 26]。

下面列出了食谱,评估:

(1)大米和阿拉伯树胶。大米煮的水,打碎了。有机混合物。2毫升的添加阿拉伯胶,解决方案又煮了。溶液冷却到室温后,纸是用它擦( 26]。

(2)蛋白与明矾上浆剂。5 g蛋白加入一定量的明矾和混合不断在室温20分钟。解决方案是过滤和休息在室温下2小时。用它擦(报告范例 26]。

所选配方将使我们能够研究碳水化合物和蛋白质之间的相互作用大小与测试生物材料。

2.1.3。墨水配方

在历史的手稿,主要是两种类型的墨水。因此,上浆后油墨配方都是应用应用程序:

(1)墨水(1):铁胆。2 g的阿拉伯树胶是溶解在水中,备用。两个虫瘿被压碎,覆盖着75毫升水的烧杯,一个棕色的颜色解后在室温下过夜孵化。2 g的硫酸铁在45毫升的水溶解,混合过滤胆和阿拉伯胶解决方案( 27]。

(2)墨水(2):炭黑。一锅的盖子被烧炭黑。添加了酒精,等待消失了。阿拉伯胶和水被添加( 28]。

2.1.4。胶粘剂制备

(1)微生物果聚糖生产。果聚糖从 h . smyrnensis生产使用sucrose-based介质在37°C在像之前描述的那样搅拌釜发酵罐 29日]。然后,媒介是离心机至少10分钟去除细胞。离心后,果聚糖在上层清液阶段被乙醇添加恢复。检索果聚糖颗粒被再溶解在蒸馏水和纯化透析5天。最后阶段的风干后在实验室烤箱60°C,果聚糖样本加权,然后使用准备(7%和10% w / v )在蒸馏水Hlevan解决方案。

(2)淀粉。淀粉(Sigma-Aldrich S9765)被用来准备一个淀粉溶液在10%(蒸馏水 w / v )浓度( 30.]。淀粉在蒸馏水离开30分钟后熟与相同的程序被其他作者( 19]。我们想调查两种类型的天然聚合物,特别是Hlevan和淀粉通过检查的影响在纸上标本老化前后为了调查Hlevan的兼容性和潜力。意识到这一点,以及为每个,对照组2不同尺寸条件下,两种类型的油墨,和三种不同配方的粘合剂( 3 × 3 × 4 = 36 在总样本)。每篇论文样本结合了一种分级,墨水,和材料包括对照组(见图) 2)。代码简化跟踪给定样本。例如,代码1.2.3表示大小的组合1(蛋明矾),油墨2(炭黑),分别和材料3(淀粉)。使这些组合考试提供了一个更清晰的看到每个变量的影响对整体的结果。样本的组织和规范的补充 1

原理图的准备纸样品。

2.2。加速老化过程

在本研究的范围,它是重要的能够模拟一个长期退化过程。我们首选热加速老化模型历史论文和遵循的条件中列出的条件ISO 5630 - 4:1986规范纸质材料。准备样品被挂在一个温控烤箱的温度并保持3天120°C ( 31日]。

2.3。比色分析

颜色稳定性是另一个重要的变量来考虑保护纸工件的过程。很多内部和外部因素可能会引起颜色的变化。因此,重要的是要研究耐久性粘合剂的应用和老化后的颜色。比色测量,Datacolor Spectroflash科幻小说600年使用。CIE l 一个 b 坐标记录之前和之后的老化。 l 亮度水平; 一个 对应于红绿协调 b 是衡量瞳的颜色。

2.4。pH值测试

pH值测量是一个简单但非常重要的参数来确定治疗方法的适用性在工件的修复和保护 32]。在不同的pH值测量技术、最准确的技术称为冷提取方法根据标准TAPPI T 529 om - 2004使用。1 g的纸张样品在70毫升的寒冷,蒸馏水1至20小时。pH值测量进行了使用梅特勒-托利多S400-B SevenExcellenceTM酸度计(瑞士梅特勒-托利多)。

2.5。XRD分析

结晶度指数是一种理解的物理和化学状态。纤维素纤维的灵活性与无定形区域随老化,使本文更结晶,因此更加脆弱 33]。样品的x射线衍射测量之前和之后的老化与力量D2移相器进行了CuK α辐射在30.0 kV和10.0 mA生成。的CuK α辐射的波长为0.154184海里。从5到30°2扫描了 θ在每一步0.01°步骤19.2秒。分析了衍射图样的高峰使用OriginPro 9.7.0.188 2020版本,和使用西格尔的结晶指数计算方法( 34]: (1) X c = 002年 002年 × One hundred. % , 在哪里 X c 表达的相对结晶度, 002年 代表的最大晶格衍射强度, 非晶态散射的强度在哪里 2 θ = 18 ° 在任意单位( 34- - - - - - 37]。

3所示。结果与讨论 3.1。色变化

变化的色坐标 l 一个 b 老化后值表 1。积极提高德 值在CIELab单位发生的翻天覆地的变化的结果 b l 值显示颜色从蓝色到黄色和明度下降。样品显示急剧老化后颜色变化主要是样本大小的蛋清和明矾配方或用铁胆墨水染色。这种颜色变化是更明显的样本与Hlevan淀粉(见图 3)。

颜色样品老化后的坐标的变化。

组织代码 示例代码 Δ E Δ l Δ 一个 Δ b
0.0 0.0.0 0.827164 -0.52 -0.13 0.63
0.0 0.0.1 1.533004 1.49 0.34 0.12
0.0 发布 2.35083 -0.6 2 1.08
0.0 0.0.3 4.393609 0.79 -1.06 4.19
0.1 0.1.0 17.30719 -1.28 2.03 17.14
0.1 0.1.1 14.10067 -0.89 2.32 13.88
0.1 0.1.2 13.97278 -4.52 2.41 13
0.1 0.1.3 13.75846 0.54 1.26 13.69
0.2 0.2.0 7.839043 -7.59 0.03 1.96
0.2 0.2.1 9.029474 -0.69 2.88 8.53
0.2 0.2.2 2.666702 0.81 0.06 2.54
0.2 0.2.3 3.154267 -0.38 -0.09 3.13
1。0 1.0.0 28.45094 -9.33 4.37 26.52
1。0 1.0.1 52.20442 -24.74 15.88 43.14
1。0 1.0.2中 55.26563 -29.88 18.32 42.73
1。0 1.0.3 39.34017 -27.92 3.02 27.55
1。1 1.1.0 17.06307 -2.99 0.8 16.78
1。1 1.1.1 15.42353 -5.43 1.02 14.4
1。1 1.1.2 15.88939 -8.37 0.66 13.49
1。1 1.1.3 12.05018 -3.52 -0.58 11.51
1。2 1.2.0 2.201681 -2.17 -0.19 -0.32
1。2 1.2.1 " 4.153372 -3.15 0.88 2.56
1。2 1.2.2 5.909357 -1.84 3.75 4.18
1。2 1.2.3 4.386434 -1.16 1.54 3.94
2。0 2.0.0 6.575546 0.59 -1.19 6.44
2。0 2.0.1 7.073005 0.8 -1.57 6.85
2。0 2.0.2 13.30259 -0.39 -2.1 13.13
2。0 2.0.3 7.036796 0.5 -1.39 6.88
2。1 2.1。0 14.80861 3.37 -0.04 14.42
2。1 2.1。1 11.03857 -2.24 0.79 10.78
2。1 2.1。2 9.176154 -4.29 0.16 8.11
2。1 2.1。3 15.68494 -2.46 2.36 15.31
2。2 2.2。0 7.925238 7.82 -0.21 1.27
2。2 2.2。1 2.327466 -0.77 0.61 2.11
2。2 2.2。2 0.796492 0.4 -0.3 0.62
2。2 2.2。3 1.544636 1.41 -0.27 0.57

老化前后的照片组样本,大多数观察颜色变化:0.0 (a)组,(b)组1.0和0.1 (c)组。Hlevan-applied样本之间的7%和10%(0.0.1-0.0.2/1.0.1-1.0.2/0.1.1-0.1.2)结合蛋白的大小(1.0.1-1.0.2)显示的颜色转变。

维护自由氨基和羰基化合物之间的反应组减少糖导致变色,这被称为美拉德反应的反应。这里,蛋白(或白蛋白)是一种蛋白质反应形成共轭双键与碳水化合物的羰基。导致不稳定的n - glycosylamine立即发生进一步反应生成类黑色素(布朗聚合物)。更重要的是,美拉德反应是在高温的存在加速 38- - - - - - 41]。尽管淀粉分子减少,他们也有一个巨大的分子量来稀释,减少端到远低于一千分之一。因此,与Hlevan分子量较低,检测减少结束噪声级以上的分析方法对于淀粉是困难的。特别,颜色转变为黄色和衰落与铁胆油墨样品的分解铁丹宁酸盐复杂到褐黄色化工产品在老化( 42]。此外,断链和dihydroxylation纤维素也产生自由基导致泛黄的发展。非常高的 Δ E Δ b 值可能是由于形成的一个永久的纤维素材料复杂,这意味着衰老的速度的增加( 43]。

3.2。pH值

论文的pH值降低老化后在所有情况下。此外,它降低Hlevan浓度的增加。例如,样品用炭黑墨水显示pH值的变化从6.72到5.90和6.21到5.85 Hlevan浓度增加。以同样的方式,淀粉老化后还导致降低pH值。然而,在所有情况下,淀粉导致更多的酸性比Hlevan媒体在纸上支持(见表 2)。样品用铁胆墨水显示高酸性的本性,pH值范围在2和4之间,如预期的pH值空白老化前后几乎保持中立。结果表明,淀粉产生酸性比Hlevan-applied样本作为粘合剂。它是最值得注意的pH值测量的结果。

结晶度指数 (CI )和pH值的测试样本与样本和组代码热老化前后。

组织代码 示例代码 CI-before老化 CI-after老化 pH-before老化 pH-after老化
0.0 0.0.0 0.87 0.88 6.02 5.97
0.0 0.0.1 0.86 0.87 6.12 5.80
0.0 发布 0.85 0.87 6.06 5.12
0.0 0.0.3 0.85 0.84 5.79 4.98
0.1 0.1.0 0.82 0.80 3.24 3.15
0.1 0.1.1 0.79 0.83 3.32 3.34
0.1 0.1.2 0.81 0.84 3.13 3.09
0.1 0.1.3 0.81 0.81 3.02 3.00
0.2 0.2.0 0.84 0.84 6.75 5.29
0.2 0.2.1 0.83 0.84 6.72 5.90
0.2 0.2.2 0.82 0.84 6.21 5.85
0.2 0.2.3 0.83 0.83 6.25 5.72
1。0 1.0.0 0.84 0.86 4.25 4.12
1。0 1.0.1 0.84 0.85 4.11 4.02
1。0 1.0.2中 0.83 0.82 4.13 4.03
1。0 1.0.3 0.80 0.85 4.25 4.17
1。1 1.1.0 0.85 0.85 3.46 3.43
1。1 1.1.1 0.80 0.85 3.55 3.55
1。1 1.1.2 0.80 0.82 3.41 3.32
1。1 1.1.3 0.80 0.83 3.84 3.41
1。2 1.2.0 0.74 0.79 4.18 3.87
1。2 1.2.1 " 0.75 0.78 4.16 3.93
1。2 1.2.2 0.78 0.82 4.14 3.84
1。2 1.2.3 0.75 0.78 4.10 3.80
2。0 2.0.0 0.86 0.86 5.94 5.60
2。0 2.0.1 0.84 0.84 5.99 5.52
2。0 2.0.2 0.82 0.85 5.78 5.35
2。0 2.0.3 0.82 0.79 5.86 5.54
2。1 2.1。0 0.85 0.85 3.26 2.78
2。1 2.1。1 0.79 0.82 3.41 3.05
2。1 2.1。2 0.77 0.80 3.44 2.85
2。1 2.1。3 0.79 0.81 3.36 2.87
2。2 2.2。0 0.69 0.77 6.02 6.00
2。2 2.2。1 0.73 0.78 5.89 5.80
2。2 2.2。2 0.75 0.82 5.89 5.65
2。2 2.2。3 0.82 0.83 5.55 5.50

同时,样本包括在他们的大小变得酸性明矾。虽然降低pH值在老化是少用铁胆墨水样品和/或蛋白大小,重要的是要注意,他们最初的pH值已经低于其他样本。众所周知,在纸上的微生物攻击的原因是低pH值条件和泛黄的也是一些微生物产品的结果。非凡的彩色蚀变和低pH值观察铁胆墨水和不同浓度的样品Hlevan(1.0.2而1.0.3)由于可能产生的生色团的氧化老化过程 44]。

3.3。结晶度指数

纸的灵活性源自其无定形区域可以保持水分,与高度结晶区域。可以得出这样的结论:结晶度的增加必然会导致脆性( 33]。因此,结晶度指数的测量可以使用纸作为一种指示治疗在纤维素链的影响。热老化前后样品的结晶度指数已经在桌子上 2。结晶度指数没有显著变化,但几乎所有样品略有增加。我们可以得出结论,整个热老化过程的变化是一个自然结果。

样本大小的蛋清和明矾,Hlevan作为增塑剂和保存的无定形区域失去水分和越来越水晶。更重要的是,在图吗 4,我们可以看到这些样本的获得衍射图和starch-applied样本(1.0.3)之前和之后的衰老。重要的衍射图的峰值(101),(我),(002)反射为15.0°,17.0°和22.7°,可以与结晶纤维素。有一个样品的峰强度差别1.0.3 1.0.2中提到的反应。这就解释了结晶度指数老化后淀粉和Hlevan-applied样本之间的差异。

老化前后的比较所获得的x射线衍射图(a)论文样本1.0.2(蛋明矾上浆和Hlevan胶)和(b)纸样品1.0.3(蛋明矾施胶和淀粉粘合剂)。

样品处理的XRD结果表明,淀粉上浆和炭黑(即作为墨水。,the group of samples 2.2), there were noticeable differences in the amorphous areas but not for the one on which starch was also applied as adhesive (i.e., 2.2.3). When compared with other groups, there is a slight increase in crystallinity after aging which implies that the elasticity decreases for Hlevan-applied samples.

3.4。主成分分析

为了区分不同的交互处理纸样品Hlevan和淀粉粘合剂,样本进行主成分分析。我们想知道是否有明显的治疗效果在adhesive-applied论文和选定的变量将主宰之一。双因素的解决方案是使用2019.4.2 XLSTAT版本。前两个因素解释总变异的79.01%以上的数据特征值在1.00(见表 3)。

在PCA特征值的因素。

F1 F2 F3 F4 F5 F6 F7 F8
特征值 4.065 2.255 1.188 0.219 0.161 0.082 0.023 0.007
变化(%) 50.818 28.190 14.844 2.741 2.012 1.023 0.285 0.087
累计(%) 50.818 79.008 93.852 96.593 98.605 99.628 99.913 100.000

积极的预测变量的方向由F1同色的变化紧密相关,主要是三角洲 E 和δ b 在第二个方向F2占样品的结晶度的差异(见图 5)。检查该地块已经证明,最大的变化数据集来自变色兼容泛黄的发现和消退后热老化后胶粘剂应用在纸上样品。第一主成分(F1)拥有50.82%的总变异性小受pH值和结晶度的影响结果。

在方向的预测变量。

如果我们专注于得分图观察到由主成分(图张成的空间 6),聚类之间的一些不同的群体可以观察到。组1.1,2.1,和0.1表现同样和分化可比其他集群的组,即。,0.2,0.0,和2.0。这些样本之间的差异涉及到第二个主成分(F2)占28.19%的总变异性样本。群1.0分离和部分叠加等这可能表明的重要性分级材料样品的行为。样品1.0.1和1.0.2 Hlevan配方(7%和10%)从1.0.0(控制)和分化1.0.3淀粉(10%)。此外,样品与铁胆墨水聚集在一起。这表明,油墨的选择也直接的行为样本超过粘合剂在老化。

样本的投影到由前两个主成分张成的空间(解释79.01%以上的原始方差)。

4所示。结论

从这一研究获得的结果,可以得出这样的结论:尽管Hlevan纸变化造成检测样品淀粉做的水平,其他媒体元素,如大小和墨水在纸上支持控制样本的变化。然而,很明显,分级材料Hlevan的老化行为的影响。蛋明矾规模导致了更明显的差异在泛黄的所有样品,但是颜色变化更加明显的蛋明矾上浆和Hlevan一起应用。这可能是由于美拉德反应,在温度较高的存在加速老化的过程。因此,未来的研究,温湿老化条件的80°C和65% RH十天计划操作检查两个温度和湿度的影响。在这项研究中,我们还得出结论,Hlevan保存样品的纤维无定形区域大小的蛋明矾和呈现碱性自然比淀粉老化之后。本研究的方法不同于其他分级和墨水等参数的影响同时也调查了。利用主成分分析法(PCA)结果数据分析了看到这些额外的贡献参数影响纤维素基质的粘合剂。虽然彩色果聚糖的老化特征蛋白的大小比其他人更明确,我们相信其他优秀的和有前途的化学性质使其区别于淀粉和可以在将来的研究中改进。

数据可用性

使用的数据来支持本研究的结果中包括文章和补充信息文件,可以根据要求也可从相应的作者。

的利益冲突

作者宣称没有利益冲突。

确认

作者感谢偏向Atak(马尔马拉大学,纺织工程系)他的帮助在进行颜色测量和Fatma Aslanoglu Erbug(伦敦大学学院项目管理员)援助规模应用。我们感激地承认土耳其的科学技术研究委员会(图)116 m838通过项目。

补充材料

在本文档中样品的清单,详细给出了示例代码和组代码。

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