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在我国高等教育新的发展形势下,大学英语的教学目标被定位为,培养学生英语综合应用能力,特别是听说能力.鉴于传统英语教学模式存在的不足,如过分强调语法和阅读,忽视学生听说等实际应用能力,本文对英语口语课的课堂活动设计及运用做一些探索. 相似文献
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硝基苯降解菌筛选和鉴定 总被引:2,自引:0,他引:2
微生物法处理硝基苯废水是较理想的方法。从吉林市某化工厂的排污口的江底底泥采样,以硝基苯为底物,在好氧条件下,经过长时间的驯化、筛选,成功地分离出了4株对硝基苯有较强耐受力的高效降解菌,经鉴定为假单胞杆菌属(Planococcus Migula)、动性球菌属(Pseudomonas Migula)。研究结果表明,在好氧条件下它们能把硝基苯作为惟一的碳源并对硝基苯有较强的生物降解能力;通过驯化可以使降解菌对硝基苯的降解能力有较大地提高。 相似文献
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一类不确定切换模糊系统的鲁棒可靠自适应控制 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一类不确定切换模糊系统的模型并研究其鲁棒镇定问题,模型中的每个子系统均为不确定模糊系统.对于系统的外部干扰具有未知上界的情况,当执行器"严重失效"而未失效部分不能镇定原系统时,使用切换技术和多Lyapunov函数方法构造出模糊鲁棒自适应可靠控制器,使得相应的闭环系统对所有可能的不确定性和所有允许的执行器失效一致最终有界,同时设计了可以实现闭环系统一致最终有界的切换律.仿真结果表明了所设计方法的可行性与有效性. 相似文献
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第三军医大学SPF级实验动物设施 ,位于我校实验动物中心实验大楼的四、五层 ,四层为动物实验室 ,建筑面积为 4 4 6m2 ,其中净化面积为 2 78m2 ;五层为SPF级实验动物饲养室 ,建筑面积为 4 4 6m2 ,其中净化面积为 2 78m2 。四、五层有两套独立的送风系统 ,各层机房面积为 31m2 。设计的原则是要达到SPF级实验动物饲养、动物实验设施所要求的标准条件。本中心SPF级实验动物设施与环境经实验动物管理部门检测 ,顺利通过验收 ,其各项技术参数均达到SPF级实验动物设施标准要求 ,实现了节能、节资、便于管理的目的。本文主要通过介绍我校SPF级实验动物设施的设计、关键设备、节能空调、通风系统的选用及经验体会 ,以供各位同行参考 相似文献
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传统集中式入侵检测模型和系统存在诸多问题,无法适应分布式网络环境发展的需要,而利用移动Agent技术改进的入侵检测系统和解决方案则显示了其性能优势。从总结传统集中式的入侵检测模型和系统存在的问题出发,分析了分布式入侵检测系统中应用移动Agent的技术,设计了一种基于移动Agent的分布式入侵检测系统,并对系统进行了实例检测,验证了系统的可用性和有效性。 相似文献
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建立了一种较为简单、高效的羊心肌乳酸脱氢酶的纯化工艺,经硫酸铵分级沉淀及DEAE-Sepharose离子交换层析纯化,可以得到纯度较高的乳酸脱氢酶,酶的比活力达106.67 U/mg,纯化倍数达54.7,酶活力总回收率为48.6%.酶学性质的研究表明:其最适反应温度为50℃,最适反应pH值为7.8,在25~45℃条件下能够保持较高的酶活力,60℃后酶活力下降较快.1.0 mmol/L的Mg2 、Fe2 、Ca2 ,0.5 mmol/L的Ca2 对酶活力有促进作用;1.0 mmol/L和0.5 mmol/L的Cu2 和Fe3 ,1.0mmol/L的Ni2 ,0.5 mmol/L的Mg2 和Fe2 对酶活力有抑制作用;Co2 的作用不太明显. 相似文献
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当前,多学科交叉范式的逐渐深入发展对传统化学合成提出了更精确、更高效的新要求。近年来,随着以机器学习为代表的人工智能技术快速发展,“AI+化学”模式使自动化合成逐渐迈向智能化。人工智能通过挖掘海量化学实验数据,不但可以帮助研究者做出合理分析预测,而且可以将研究者从繁琐复杂的日常实验中解放出来,大大加速相关研发过程。梳理了化学研究领域由自动化合成迈向智能化的发展历程,介绍了实验室自动化平台的发展历程,随后系统讨论了实验室自动化平台构建范式,强调自动化合成技术与人工智能结合以期实现化学合成的智能化闭环策略,最后展望了该领域的未来发展前景。 相似文献
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为搞清关中地区中深层热储的潜在损害因素,以区内蓝田灞河组热储岩样为研究对象,采用铸体薄片、粒度分析、扫描电镜、CT扫描及X衍射等手段,在岩性分类的基础上,开展填隙物、物性及孔隙结构的研究,着重分析敏感性矿物、储渗空间与热储损害的关系。结果表明,各类热储岩石的黏土矿物质量分数从高到低依次为:粉砂岩>细砂岩>中砂岩>砂砾岩。热储层岩石物性分布范围较宽,渗透率与孔隙度存在一定的正相关关系。热储岩石的物性按岩性从好到差依次为:砂砾岩>中砂岩>细砂岩。杂基质量分数越高,热储岩石的物性越差。各类热储岩石中较大尺寸的孔喉对渗透率的贡献大,热储岩石中的地层微粒尤其是黏土矿物,在与外界流体接触或所处环境改变时,很容易发生分散、运移,对储层造成损害;热储岩石胶结疏松的特征加剧了热储岩石自身的微粒运移。 相似文献