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121.
谌竟清  胡立江   《生物工程学报》1996,12(2):194-200
以颗粒活性炭(GAC)为吸附剂,采用多柱串联流化床进行味精中和液脱色,对柱过程进行了模拟研究。测定了平衡数据、传质动力学及流体流动参数,建立了具有广泛适应性的,包括颗粒分级、粒度分布、内外扩散及两相返混的宽粒度液固流化床吸附过程模型。对所研究体系的模拟计算与实验结果符合较好。  相似文献   
122.
脏器微血管对荧光素钠通透性的实验方法   总被引:4,自引:1,他引:3  
大鼠颈动脉注射1%FlNa,荧光显微镜下活体观察肠系膜微血管血流状态及FlNa的渗出情况,并在不同时间点经股动脉采血,测定血浆内FlNa浓度随时间的变化,利用组织匀浆测定不同脏器中FlNa的分布,再辅以冰冻切片进行观察。活体观察发现,FlNa注入体内后,经微血管迅速向周围组织渗出,最后汇集于淋巴管,血浆及组织匀浆FlNa浓度的测定表明,FlNa浓度随时间的变化呈指数衰减,各脏器FlNa的分布极不相同。冰冻切片也显示了同样的分布差别。这些结果表明,我们所建立的方法可直观、定量地反映FlNa在微血管的通透情况。  相似文献   
123.
用闪光动力学光谱仪测量了酰化紫膜LB膜中M衰减速率的变化。酰化紫膜LB膜的衰减无论是悬浮液状态,还是LB膜中,均比未修饰的要慢。在温度为20℃时,酰化紫膜LB随着相对湿度的增加,M衰减加快。在相对湿度较低时(RH34—75%),变化较平缓,即M的衰减加快不明显;在相对湿度较高时(RH84—95%),M衰减明显加快。温度的变化则随相对湿度不同而不同。相对湿度较低时,随着温度的升高,M衰减加快;相对湿度较高时,M衰减反而减慢。酰化紫膜悬浮液的M衰减随着温度的升高而明显加快.这说明酰化紫膜LB膜中BR水合程度可能是直接影响M衰减的因素之一。  相似文献   
124.
人体超微弱发光图像中的信号检验   总被引:1,自引:0,他引:1  
用近期研制的具有单光子探测能力的超高灵敏度成像系统获得了人体体表生物超微弱发光的强度数据。为分析图像中的信号检验,二项分布被用于人手不同时间累积发光图像中的信号显著性检验,证实人手存在超微弱生物发光,手指的发光强度在300~550photons/s范围内,全手的发光强度在850~1200photons/s范围内。  相似文献   
125.
桃儿七分布格局与生态适应的初步研究   总被引:10,自引:0,他引:10  
以云南产桃儿七Sinopodophyllum hexandrum(Royle)Ying为研究材料,分析了它的分布格局及生态适应。指出桃儿七是一个分布范围较广、生态适应幅度大的物种;在分布区内它主要出现在具有次生植被的山谷中,个体在居群内的分布格局,由于受到放牧活动的影响而呈聚群式分布,植株常出现在灌木丛下和树根附近。它适应夏秋湿润凉爽,冬季及早春寒冷干燥的气候条件,并具有相应的生长与发育节律。人类  相似文献   
126.
生物种群动态微分方程模型参数估计方法   总被引:3,自引:0,他引:3  
本文以数值分析和最优化技术的有机结合为基础,提出了一种新的对动态微分方程模型直接进行数据拟合和参数估计方法,并以Logistic微分方程、生物种间竞争关系微分方程以及一种复合形态的Logistic微分方程为例进行了数据拟合试验.结果表明,该方法对各种动态微分方程模型均能进行最优拟合分析并求解其参数.同时发现,以前有的作者〔1,2,3,4,5〕提出的方法所得到的参数估计值存在系统误差且误差较大.  相似文献   
127.
128.
F. L. Guo  S. Y. Hu 《Protoplasma》1995,186(3-4):201-207
Summary Based on the organelle differences between egg and sperm cells inPelargonium hortorum, the zygote, proembryo, and endosperm were examined under the transmission electron microscope. Plastids and mitochondria in the egg cell are significantly different from those of the sperm cell. Egg plastids are starch-containing and less electron dense. They appear circular, elliptical irregular elongate in sections. Sperm cell plastids are relatively electrondense, mostly cup-shaped or dumbbell and devoid of starch granules. Mitochondria of the egg cell are giant and mostly cup-shaped while sperm mitochondria are smaller and usually circular in section. Double fertilization is completed by 24 h after pollination and the pollen tube can be seen in the degenerated synergid. In the zygote, plastids and mitochondria from male and female gametes can be distinguished by their characteristic differences. Moreover, paternal and maternal organelles appear to be distributed at random in the zygote. Aside from the pollen tube and its released starch granules, there is no enucleated cytoplasmic body in the degenerated synergid. Two days after pollination, the zygote undergoes one transverse division to form a 2-celled proembryo which consists of one larger vacuolated basal cell and one smaller densely cytoplasmic apical cell. Paternal and maternal organelles can be detected in both cells of the proembryo and also in the endosperm at this stage. From these results, it can be concluded that plastids and mitochondria from both male and female gametes have been transmitted into the apical cell of the proembryo and most probably to the following generation.Abbreviations TEM transmission electron microscope - DAPI 4,6-diamidino-2-phenylindole - RFLP restriction fragment length polymorphism  相似文献   
129.
U4 small nuclear RNA (snRNA) is essential for pre-mRNA splicing, although its role is not yet clear. On the basis of a model structure (C. Guthrie and B. Patterson, Annu. Rev. Genet. 22:387-419, 1988), the molecule can be thought of as having six domains: stem II, 5' stem-loop, stem I, central region, 3' stem-loop, and 3'-terminal region. We have carried out extensive mutagenesis of the yeast U4 snRNA gene (SNR14) and have obtained information on the effect of mutations at 105 of its 160 nucleotides. Fifteen critical residues in the U4 snRNA have been identified in four domains: stem II, the 5' stem-loop, stem I, and the 3'-terminal region. These domains have been shown previously to be insensitive to oligonucleotide-directed RNase H cleavage (Y. Xu, S. Petersen-Bjørn, and J. D. Friesen, Mol. Cell. Biol. 10:1217-1225, 1990), suggesting that they are involved in intra- or intermolecular interactions. Stem II, a region that base pairs with U6 snRNA, is the most sensitive to mutation of all U4 snRNA domains. In contrast, stem I is surprisingly insensitive to mutational change, which brings into question its role in base pairing with U6 snRNA. All mutations in the putative Sm site of U4 snRNA yield a lethal or conditional-lethal phenotype, indicating that this region is important functionally. Only two nucleotides in the 5' stem-loop are sensitive to mutation; most of this domain can tolerate point mutations or small deletions. The 3' stem-loop, while essential, is very tolerant of change. A large portion of the central domain can be removed or expanded with only minor effects on phenotype, suggesting that it has little function of its own. Analysis of conditional mutations in stem II and stem I indicates that although these single-base changes do not have a dramatic effect on U4 snRNA stability, they are defective in RNA splicing in vivo and in vitro, as well as in spliceosome assembly. These results are discussed in the context of current knowledge of the interactions involving U4 snRNA.  相似文献   
130.
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