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111.
对世界可持续发展战略未来走向的展望 --兼评《第二届地球首脑会议》 总被引:1,自引:0,他引:1
2002年8月26日至9月4日,可持续发展世界首脑会议(又称第二届地球首脑会议)在南非的约翰内斯堡举行。大会有6万多参与者,包括104个国家元首和政府首脑,192个国家的1.7万名代表,在为期10天的会议中,大会就全球可持续发展战略的现状,问题与解决办法进行了广泛的讨论,本文结合这次世界首脑会议的背景,过程和主要成果,讨论了世界可持续发展领域面临的主要问题,并对大会在人类可持续发展领域面临的主要挑战而提出的解决方案进行了评论和展望。 相似文献
112.
113.
人体手背血管图像的特征提取及匹配 总被引:23,自引:1,他引:23
为了克服指纹识别系统的一些缺点,该文对一种全新的生物特征识别方法——基于手背的静脉图像的特征识别进行了初步研究。首先利用自主设计的近红外血管图像采集仪提取血管造影的原始图像,然后对采集到的图像作归一化和增强处理,以及进行特征提取和特征匹配算法研究。文中给出了65个小范围样本的匹配试验结果,在拒真率为4.6%条件下,误识率为0。利用手背静脉图像进行个人身份识别是完全可行的,文中提出的方法具有良好的应用前景。 相似文献
114.
115.
水稻化感作用的遗传分析 总被引:18,自引:0,他引:18
以典型的籼/粳交(窄叶青8号/京系17)DH群体为材料, 系统考察了123个DH株系幼苗叶片的水溶性提取物对莴苣根系生长的抑制作用, 并以此进行了水稻化感作用的数量性状位点(QTLs)分析. 共检测到4个与水稻化感作用相关的QTL, 它们分别位于第3, 9, 10和12染色体上, 其LOD值分别为3.40, 2.68, 2.75和3.08; 其中, 第3和10染色体上的QTL加性效应分别为1.65和1.43, 第9和12染色体上的QTL加性效应分别为-1.44和 -1.58. 另外, 还对3份普通材料的化感特性进行了比较. 相似文献
116.
微珠状热敏电阻作为球形热源传热模型的基础上,提出适用于较宽温区生物组织导热系数测量的方法,同时为解决小尺度生物组织的测量提供了有效途径。对标准样品在233—313K温度范围导热系数测量的最大误差为5.1%。在233—293K温度范围内对家兔新鲜离体器官心脏、肝脏、肾脏和颈动脉血管的导热系数进行了实验测定,结果表明生物组织在低温下的导热系数与冰的相差很大。 相似文献
117.
单极手机与分层人头模型作用系统的数值模拟 总被引:1,自引:1,他引:1
采用三层球形人头模型,在900MHz的频率下应用时域有限差分(FDTD)法模拟计算了单极天线手机作用下人头内的比吸收率分布、通过与实验结果的对比,验证了计算方法的有效性.计算结果表明:天线越短,比吸收率(SAR)和功率吸收比越大,人头吸收手机辐射能量越多,吸收可达一半以上;未成年人人头模型的SAR峰值及其平均值均大于成人人头模型,λ/4天线长度下未成年人平均SAR(0.112W/kg)超出IEEC95.1—1991规定的安全限量(0.08w/kg),可见手机辐射对青少年用户造成的危害更大. 相似文献
118.
微波的危害及微波防护膜的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
从近期的国内外研究报告看出,人们对微波生物效应有了新的认识。为了消除微波对人体辐射的不良影响,笔研究了有效的防护措施,提出一种由微波吸收材料和微波反射材料组成的防护膜,设置在微波源与保护主体之间。经实验测得手机上采用微波防护膜后,防护区域微波射场强可降至5μW/cm^2以下,符合国家的卫生标准,有效地多功能解决了微波辐射的危害问题。 相似文献
119.
一氧化氮自旋探针的合成和反应特性 总被引:2,自引:0,他引:2
一氧化氮(NO)是调节神经、心血管、内分泌和免疫系统非常重要的细胞信使分子.NO的研究不仅可以阐明许多生理现象,而且可能为许多疾病的防治提供新的途径和手段.但是,对生物体系NO的检测,目前所采用的方法均有一定的缺陷,如灵敏度不高、特异性不强等.因此,建立一种快速、简便、灵敏和高专一性的可定量分析生物体系中NO的方法十分重要.Joseph和Hans-Gert等人曾用氮氧自由基和环状化合物与NO作用检测NO,但因反应速度太慢和只有6%的捕捉效率未能付诸应用,我们根据有机化合物结构理论,设计、合成了一系列的咪唑类NO自旋探针Ⅰ,利用电子自旋共振(ESR)波谱方法考察了自旋探针的取代基效应,初步建立了一套测量微量NO的方法.目前,可检测到5×10~(-12)摩尔的NO,而且有很强的专一性,不受超氧自由基和羟基自由基的干扰,亦不受介质的pH和盐浓度的影响. 相似文献
120.
生物超微弱发光图象的观测 总被引:4,自引:1,他引:4
任何有生命的物质在进行新陈代谢的过程中,都可以自发地或受外界条件诱导后发射出一种极其微弱的光子流,强度在10~10~4光子/cm~2·s,波长在180~800nm之间.这种现象广泛存在于动植物中.自从1955年Colli等人第一次用光电倍增管测量了生物的超微弱发光之后,国内外的科学家对生物超微弱发光的理论和实验研究都很关注,但由于受到光电探测器灵敏度的限制,绝大多数的工作是探测生物样品超微弱发光的总强度,记录的只是空间积分光强,而不具备空间分辨能力,即不能反映样品各部位的发光强度分布,给生物超微弱发光的研究带来一定的困难和局限性. 相似文献