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1.
利用基于定层数、定密度和变层厚的差分解法,求解多组分、多物种生物滤池模型(CM—MDMB),并用试验实例检验了模型(CMMDMB)对生物滤池内生物膜厚度和微生物组分结构以及滤池处理的模拟效果.检验的结果表明,模型(CMMDMB)能有效地模拟生物滤池的运行效果.  相似文献   
2.
目的:探讨妇女绝经后阴道出血的病因及诊断方法。方法:分析200例绝经后妇女出血的临床及病理资料。结果:200例中,生殖道炎症103例(占51.5%),功能失调性出血64例(占32.0%),恶性病变10例(占5.0%),子宫内膜厚度≥4mm,恶性肿瘤发生率高。结论:绝经后出血患者绝大部分是良性病变,但仍要高度重视,应仔细检查,合理应用各种检查手段,早诊断,早治疗,以减少肿瘤发生率。  相似文献   
3.
随着社会经济的发展、中外交流的频繁以及其他多种因素共同催生了现代意义上的旅行活动。民国时期,西南地区逐渐成为民众旅行的热点区域,与之伴随的是出现大量指导人们出行、出游的西南旅行指南书籍。与传统的地方志相比,旅行指南具有了许多现代性特征,这在旅行书籍的编辑、出版和旅行思想等方面得到了明显的体现。  相似文献   
4.
提高铜电解电流密度的主要障碍是阳极的钝化 ,用周期反向电流能相对地防止阳极钝化 ,从而电流密度可提高到 40 0A/m2 .经过实验 ,确定采用反向电流的操作条件及电解诸因素对反向电流电解的影响 ,从而初步确立了反向电流电解精炼铜的生产工艺 .  相似文献   
5.
植物液泡膜质子转运无机焦磷酸酶(V-PPase)酸化植物液泡并为液泡的次级转运系统提供能量,在植物耐盐性起着重要的作用。为了克隆小拟南芥液泡膜H+-PPase基因,采用RT-PCR结合RACE的方法从小拟南芥叶片的cDNA中克隆了1个液泡膜H+-PPase基因,命名为OpVP1。OpVP1基因的cDNA全长为2698bp,开放阅读框(ORF)为2313bp,编码770个氨基酸。OpVP1蛋白与琴叶拟南芥、拟南芥相似性最高,分别为98.6%、98.4%。系统进化分析表明OpVP1基因属于Ⅰ型液泡膜质子焦磷酸酶基因。OpVP1蛋白的分子量是80745.9Da,等电点pI为5.13,含有14个跨膜螺旋结构。三维结构分析表明OpVP1蛋白是由2个单体组成的二聚体蛋白。qRT-PCR表明OpVP1基因在角果中表达高于根、茎、叶和花中的表达。  相似文献   
6.
基于载人航天工程空间科学实验项目自动化管理的需求,结合.NET和Browser/Server模式的特点,设计了在.NET环境下科学实验项目管理系统的总体架构、应用模式和软硬件接口,并进行了项目管理信息系统的开发,解决了空间科学实验项目全生命周期过程中各种信息的整合和控制,使项目的各个参与方能协同配合,达到对工程项目的进度、资源、成本等进行整体优化的目的.  相似文献   
7.
目的:研究以热水浸提法从姬菇中提取的姬菇多糖(PCNP)对酒精所致的急性损伤小鼠肝组织超微结构的影响.方法:84只小鼠被随机分为空白对照组、模型组、阳性对照组(150 mg/kg.bw)、多糖各剂量组((100、200、400)mg/kg.bw).连续灌胃30 d后,给予浓度为50%的乙醇溶液,建立动物急性肝损伤模型.12 h后,小鼠脱臼处死,取肝脏制成超薄切片,电镜观察肝组织超微结构的变化.结果:模型组细胞核的核膜不规则、呈锯齿状,线粒体畸形、嵴不清楚、糖原增多、出现空泡,内质网扩张、其膜上附着的核糖体脱失,细胞核周围脂滴数明显增多、胆管微绒毛脱失;姬菇多糖组肝细胞核膜凹凸不平,线粒体肿胀、线粒体内糖原沉积较少,内质网扩张不明显,细胞内脂滴减少.结论:姬菇多糖对酒精性肝损伤小鼠的肝细胞具有保护作用.  相似文献   
8.
优选白玉菇多糖的提取工艺.采用热水浸提法、超声波辅助提取法、微波辅助提取法和碱提法4种方法提取白玉菇多糖,并采用响应面法优化超声波辅助提取法.热水浸提法、超声波辅助提取法、微波辅助提取法和碱提法提取多糖得率分别为2.90%、5.48%、4.86%、4.71%.超声波辅助提取法提取白玉菇多糖的得率与其他3种方法比较有显著差异.响应面法优化超声波辅助提取法的最优条件为:液料比23∶1,超声时间28 min(300 W),在92℃下热水浸提2 h,重复3次,测定白玉菇多糖的得率为6.03%.超声波辅助提取法可以显著提高白玉菇多糖得率.  相似文献   
9.
从读者服务的角度出发,论述了图书馆文献服务系统中关于文献采集、文献标引和读者服务意识上存在的若干问题,并提出改进措施和发展方向.  相似文献   
10.
生物滤池废水处理过程的数学模拟   总被引:1,自引:1,他引:0  
建立一个生物滤池的多组分、多物种综合动态模型.该模型能动态描述进水及反冲洗过程对生物滤池状态和处理效果的影响.模型主体由4个子模型组成,即组分的反应动力学模型、传质扩散模型、滤池过滤模型和反冲洗模型.将4个子模型合理耦合,即可对生物滤池净化过程进行数学模拟.  相似文献   
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