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991.
自然界有许多低等生物能够发光,其中包括细菌、真菌、海绵、珊瑚、鞭毛虫、蛤、乌贼、沙蚕、鱼和萤火虫。一般来讲发光生物多半是海洋生物,少数为陆生的动、植物。由于生物发光现象普遍存在于自然界,所以很早就为人们所注意。细菌发射的光和其他生物发射的光一样称之为冷光。在它的发光过程中,近于全部的化 相似文献
992.
用Q型聚类分析与判别函数法进行储层评价 --以冀东老爷庙油田庙28X1 区块东一段为例 总被引:12,自引:0,他引:12
以冀东老爷庙油田庙28x1区块东一段为研究对象,在关键井研究与合理选择分类参数的基础上,尝试综合应用Q型聚类与判别函数的数理方法,对该研究区目的层段储层进行了定量的分类评价,并研究了其储层平面分布特征。结果表明,该方法在储层分类评价中的应用是可行的,又显示出较高的综合性与科学性。 相似文献
993.
考察了脐血单个核细胞(MNC)和CD34+富集细胞在SCF+IL-3+IL-6+FL+Tpo细胞因子组合下的体外扩增特性.实验发现CD34+富集细胞具有很高的扩增潜力,通过3周培养总细胞扩增了(883.2±322.4)倍,而MNC仅扩增了(53.3±6.2)倍.对比细胞集落生成和CD34+细胞的扩增发现,MNC的集落密度由最初的(270.9±54.9)CFCs/105cells上升至第7天的(1 496.3±417.7)CFCs/105cells,CD34+细胞百分比则由最初的(0.99±0.18)%上升至第7天的(4.4±1.9)%,而CD34+富集细胞在培养过程中,虽然集落总数和CD34+细胞总数始终呈上升趋势,但是其集落密度和CD34+细胞百分比则始终呈下降趋势.在两种起始细胞培养中,CFU-GM(粒细胞-巨噬细胞集落形成单位)在集落中的含量逐渐增加,BFU-E(爆式红细胞集落形成单位)含量则逐渐降低.在3周的短期培养中,MNC可以得到更多的集落形成细胞(CFC)和CD34+细胞. 相似文献
994.
995.
乙烯利和赤霉素影响西葫芦性别表现的生理生化研究 总被引:1,自引:1,他引:0
西葫芦幼苗期用乙烯利处理,明显增加雌花数,减少雄花数,并降低初生雌花在主蔓上的着生节位;而 GA 处理有相反作用,并抵消乙烯利刺激雌花发生的效应.进一步研究发现,乙烯利处理后,降低了叶片的呼吸速率,诱导过氧化物酶同工酶合成和活性增加,而 GA 则刺激呼吸的上升.抑制过氧化物酶同工酶的活性和合成。据此讨论了 E 和 GA 影响性别分化的生理生化机理.E 延缓植物的生长,并能提高果实还原糖和总糖的含量,200ppm 乙烯处理使产量增加2.5倍。 相似文献
996.
997.
从磁流体的伯努利方程出发,对磁流体在磁场作用下所具有的悬浮能力进行了理论推算;结合超顺磁理论分析了磁流体重力悬浮过程中磁场梯度,磁场强度以及磁流体本身性质等因素的作用,并对磁流体重力悬浮过程作了描述;采用自制磁流体进行实验,实验结果同所作的分析及计算基本相符;成功地把Pt,Pb等致密物质悬浮起来。 相似文献
998.
康连城 《曲阜师范大学学报》1983,(3)
我们继续研究在[2][3]中所提出的,部分最高阶导数含小参数的椭圆型方程的奇摄动问题。前文已经对(?)u_ε/(?)y项的系数α_0(y,x)≥β_0>0的情形,导出解的m阶渐近展开式(α_0(y)只与y有关时,展开式具有更简单的形式[2])。本文将进一步证明当α_0(y,x)≤α_0<0的情形时,解的m阶渐近展开式。虽然它具有与[3]中相近的形式,但其边界层已不发生在柱形区域R的上底(即y=A)附近,而是发生在R的下底(即y=0)附近。综合这几种结果,可以导出一般性的定理,即对于这类部分最高阶导数含小参数的椭圆型方程的奇摄动问题,边界层与α_0(y,x)符号的关系为:当α_0(y,x)≥β_0>0时,边界层项应在y=A附近构造,而退化方程的初始条件应取在y=0上;当α_0(y,x)≤α_0<0时,边界层项应在y=0附近构造,退化方程的初始条件应取在y=A上,加上在R的侧面边界Q上的边界条件,在R内解抛物型方程的混合问题。 相似文献
999.
立文 《曲阜师范大学学报》1981,(3)
提起数数,大家都认为是最简单的事情。但是在许多场合,没有正确的分析方法,常会导致繁杂的计算,甚至得不出应有的结果。包含和排斥公式就是帮助我们数数的一种有效的方法。首先分析两个简单的例题: 例一某班有45个学生,其中有20个学生有哥哥,有10个学生有姐姐,有哥哥也有姐姐的学生只有一人,求下列学生人数: 相似文献
1000.
自然界有许多低等生物能够发光,其中包括细菌、真菌、海绵、珊瑚、鞭毛虫。蛤,乌贼、沙蚕、鱼和萤火虫。一般来讲发光生物多半是海洋生物,少数为陆生的动、植物。由于生物发光现象普遍存在于自然界,所以很早就为人们所注意。细菌发射的光和其他生物发射的光一样称之为冷光。在它的发光过程中,近于全部的化学能转变光能,很少变为热能,所以发光细菌是研究光源的材料之一;细菌发光时绝对需要 相似文献