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51.
陕西省分布的红豆杉包括中国红豆杉(Taxsus.wallichiana Var.chinesis)和南方红豆杉(T.wallichiana Var.mairei)两种,主要分布在秦岭、巴山和关山林区,资源量约有4 500万株,生物量3.8万t.1992年,紫杉醇作为治癌药物上市以后,陕西省红豆杉种植和紫杉醇加工产业发展迅速,全省共有种植企业8家,种植红豆杉514.6 hm2,1 400万株,紫杉醇加工企业8家年加工紫杉醇精品能力170 kg.医药市场对紫杉醇需求的增长,在推动红豆杉人工种植和加工产业发展的同时,给红豆杉资源及其保护带来威胁.必须完善相关法律制度,严格红豆杉采集、培植、经营加工、运输等环节管理,有效保护野生资源.同时要制定产业扶持政策,重点支持红豆杉培植基地发展,逐步实现利用野生资源到利用人工资源的转变. 相似文献
52.
应用Grillakis提出的轨道稳定性理论,研究了广义组合KDV方程ut aupux bu2pux δuxxx=0(a,b,δ,p=C,p>0)的轨道稳定性.利用轨道稳定性理论和谱分析得到了一类特殊形式孤波解的稳定性. 相似文献
53.
54.
以阳煤集团新景矿8~#煤层开采为工程背景,在工作面实际地质条件下,建立了工作面推进过程中顶板变形的相似模拟实验系统。分析了随着工作面的推进,上覆岩层应力、岩层结构的变形、移动与垮落特征以及对煤与瓦斯突出的影响。实验表明:在开切眼上方一定范围(约5~15 m)和工作面前方(约5~20 m)形成集中应力区,此范围内煤体应力增大,煤层透气性进一步降低,煤与瓦斯突出危险性增大。该结论可为煤与瓦斯突出的防治提供理论依据。 相似文献
55.
突破性创新作为一种极具革命性的创新活动,已经成为提高企业竞争力乃至驱动国家发展的重要因素。以Citespace为主要分析软件对Web of Science数据库中突破性创新相关文献进行可视化分析,着力展现研究领域内发文量和学科及科研力量分布等知识基础结构,并力图对突破性创新相关重要文献进行评述以明晰突破性创新的研究热点及演进脉络。研究表明:①突破性创新研究呈现基础理论多元化现状并展现出跨学科整合倾向;②其研究热点主要体现为"概念界定及影响因素识别-绩效相关实证研究-多理论融合及其应用"的演进趋势;③已有文献主要关注概念梳理、驱动因素识别及相关理论视角下的创新内容等研究方向。 相似文献
56.
为建立氧化还原因子-1(Ref-1)的原核表达系统,将经过酶切后的人源Ref-1编码片段定向克隆到pGEX-4T-3载体上,构建了pGEX-4T-3/Ref-1原核表达载体,重组质粒转化至BL21(DE3)工程菌,异丙基-β-D-硫代吡喃半乳糖苷(IPTG)诱导重组工程菌表达可溶性融合蛋白,谷胱甘肽琼脂糖凝胶4B(Glutathione Sepha-rose 4B)亲和纯化重组蛋白,透析后用聚乙二醇8000(PEG8000)浓缩,获得纯度达92%的融合蛋白,产率为3.7 mg/L,融合蛋白占菌体总蛋白的6.8%.蛋白质印迹(Western blot)显示该蛋白可以被抗体特异性识别,证实其为GST-Ref-1融合蛋白.GST-Ref-1蛋白体外增强了激活蛋白-1(AP-1)的DNA结合能力,并能拮抗H2O2造成的AP-1氧化损伤. 相似文献
57.
在对扩频通信系统基本理论分析的基础上,研究了基于System View软件环境的直接序列扩频系统的仿真实现问题,设计了该系统的仿真模型,并给出了仿真结果分析.结果表明,直扩系统的抗干扰能力远远大于普通的二进制系统,并且扩频增益越大,系统的误码率越小. 相似文献
58.
以复掺聚丙烯-玄武岩纤维混凝土为研究对象,对试块进行室内单轴压缩蠕变试验研究,采用Burgers模型拟合蠕变方程.通过等时应力-应变曲线,分析材料弹性模量随时间递减的变化规律,结合试验获取的极限应变和拉压比,最终得到抗拉强度随时间的变化规律作为可靠度评判的标准.其次,运用ANSYS软件分析得到贮存容器300a服役期内时变衰变热-力耦合作用下温度应力.最后,考虑热工参数的不确定性,运用蒙特卡洛随机抽样法得到核废料贮存容器的失效概率.结果表明:失效概率随服役期呈上升趋势,100a内增幅较大,100~300a增长趋势变缓,300a时达到064%.证明纤维混凝土材料自身劣化是导致贮存容器耐久性下降的重要因素. 相似文献
60.
传统摩擦堆焊能量输入形式单一,随着堆焊材料强度的提高,堆焊过程中需要施加更大的轴向压力和转矩,极大限制其推广应用.为了解决上述问题,提出一种在耗材棒前方的基板上施加超声振动的超声振动辅助摩擦堆焊新工艺.以Ti-6Al-4V为研究对象,基于超声宏观软化效应建立了一个三维热-流耦合数值模型,定量分析了不同振幅下的超声振动对摩擦堆焊过程中温度场和材料流动行为的影响.计算结果表明,超声振动的预热效应并不明显,随着振幅的增加,超声振动能够显著提高熔合区塑性材料流动速度,降低材料黏度,扩大塑性材料流动区域. 相似文献