首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   16篇
  免费   0篇
  国内免费   1篇
教育与普及   2篇
综合类   15篇
  2021年   3篇
  2018年   1篇
  2010年   1篇
  2008年   1篇
  2006年   1篇
  2005年   1篇
  2001年   2篇
  1985年   1篇
  1976年   1篇
  1963年   2篇
  1960年   1篇
  1959年   1篇
  1958年   1篇
排序方式: 共有17条查询结果,搜索用时 359 毫秒
11.
光密度法测定微藻生物量   总被引:38,自引:0,他引:38  
目的:为准确而又快速的测量微藻生物量。方法:选用15种不同微藻,在实验室中分别测定其细胞密度及光密度并进行直线回归分析,同时采用吸光系数来估算浮游植物生物量。结果:得出了浮游植物光系数与细胞碳含量(即生物量)的回归方程:lg(m)=-1.0465ln(x) 4.2551.结论:这是一种利用光密度法来测量微藻生物量的简单有效的方法。  相似文献   
12.
淡水水体中的蓝藻毒素研究进展(综述)   总被引:24,自引:0,他引:24  
概述了蓝藻毒素的结构,毒性机理以及蓝藻毒素的危害,并简要介绍了蓝藻毒素的环境行为,对蓝藻毒素的危险评价和监测。  相似文献   
13.
SPL转录因子调控植物花发育及其分子机制研究进展   总被引:1,自引:0,他引:1  
SPL(squamosa promoter-binding protein-like)转录因子是植物所特有的一类基因家族,广泛存在于绿色植物中,在植物生长发育中具有重要作用。花发育是植物生殖发育中最为重要的一个过程,涉及不同发育方式的转变,即开花决定、花的发端和花器官发生与发育。简要综述了SPL基因的结构与功能并着重阐述了SPL基因在植物花发育过程中的分子机制及生物学功能。最后总结出: SPL转录因子可直接或间接通过参与光周期途径,赤霉素途径及年龄途径来调控植物的开花时间; SPL基因可通过直接激活下游花分生组织特异基因,如LEAFY(LFY),从而调控植物的成花转变; SPL基因可通过与下游花器官特征基因相互作用来调控花器官及其育性的发育,如调控花序、花柄的长度与外形及花器官的大小; SPL基因可调控植物大小孢子发生及雌雄配子体发育。据拟南芥的相关研究结果,初步构绘出拟南芥开花调控中的分子机制。  相似文献   
14.
初轧厂之钢锭车为生产中之很重要的设备,但目前设计中对其运动参数(速度及加速度)之选择,没有成型的方法,本篇文章之第一部份试图提出,由速度和行程的关系来合理的选择速度,文章后一部份对钢锭车之机构作了理论上之分析,并得出用钢绳拖动之钢锭车不是发展方向。  相似文献   
15.
函数ω=Arc sin z之支点在我们采用的教材里叙述不够详细,使学生与教者都感到一定的困难,因此将这个问题作更详细的分析对于这一段教材的教学或许有一些参考的价值。函数ω=Arc sin z是由方程式z=sin ω所确定,用eiω-e~(-iω)/2i来代替sin ω并令e~(iω)=t就有z=t-t~(-1)/2i(1),由此我们有t~2-2izt-1=0(2),解出t,得到  相似文献   
16.
应用光纤布拉格光栅温度传感器和应变传感器现场监测了混凝土挡土墙浇注早期的变形和温度变化情况。由于光纤布拉格光栅同时感应温度和变形,需要用布拉格光栅温度传感器对应变传感器进行温度补偿。监测结果表明,光纤布拉格光栅监测系统适用于混凝土早期性能的现场监测,通过与普通传感器监测结果对比,光纤传感器的结果更稳定,准确,且该监测系统可继续对混凝土结构的中长期性能进行实时监测。  相似文献   
17.
为探究沙疗过程中沙体温度及血液灌注率对于人体膝关节部位温度场分布以及骨骼热应力的影响,在生物传热学以及经典力学的理论基础上,通过运用将膝关节部位的计算机断层扫描(computed tomography,CT)影像数据导入3D逆向建模软件Mimics建立三维模型,并将模型导入COMSOL软件并进行传热数值模拟的方法来研究了沙疗过程中膝关节温度场以及热应力的变化规律.结果表明:在45℃沙体环境下沙疗30 min,膝关节骨骼的温度和热应力主要集中在髌骨和胫骨上,而在胫骨的长骨部位尤为集中.由骨骼热应力变化曲线可以知道骨骼平均热应力在沙疗20 min时达到顶峰,在20~30 min出现下降趋势,然后在30 min以后随着时间增加开始逐渐减退.可见合适的沙疗时间在20 min左右为最佳,但不超过30 min为宜.在整个沙疗过程中,血液灌注率对于人体的温度场以及应力场起着至关重要的调节作用.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号