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1.
高灵敏度荧光显微镜及其在细胞光敏效应研究中的应用   总被引:1,自引:0,他引:1  
研制了一种可探测极微弱细胞荧光图象的高灵敏度荧光显微镜,在仪器中使用了一个高质量的亮度增益为50,000的象增强器对细胞的荧光图象进行光能量放大,因而这种荧光显微镜可探测到普通荧光显微镜不能观察的微弱荧光图象。由于仪器中光源的输出强度很小,避免了长时间观察对活细胞的光损伤,并可观察到荧光效率低的荧光物质的分布图象。探测系统中用计算机采集图象数据,同时对数据进行必要处理,以提高图象的质量。这种高灵敏度的荧光显微镜可用于分析细胞中荧光物质的分布,以及细胞动态生理过程的研究。使用此仪器已直接观察到光敏竹红菌甲素在Hela细胞(人体宫颈癌细胞)中的分布,细胞受光照射后的光损伤现象及加入三种细胞保护剂后获得不同程度保护的细胞状态。  相似文献   
2.
花旗参作为一种世界性的保健食品和药品,一直广受华人社会的青睐,它不仅能泡茶饮用,还可以用来烹菜、煲汤、熬粥。下面介绍的这些佳肴,都是用花旗参做配料烹制的。  相似文献   
3.
XH-11型胶粘剂最佳固化工艺的研究   总被引:4,自引:1,他引:4  
本文对XH-11型胶粘剂的固化工艺参数进行了试验研究,确定了主要几个参数值,以达到最佳固化工效果。  相似文献   
4.
吡啶偶氮有机试剂的π电子分布和性质   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用量子化学的某些结果来处理有机试剂的电子光谱和分子结构,有人作过较系统的研究,但迄今所能看到的这方面的国外文献仍然不多,国内在这方面的研究刚刚开始。广泛开展这方面的工作,尚有必要。我们以吡啶偶氮试剂作为研究对象,希望通过对试剂分子π电子分布的了解,能半定量地讨论  相似文献   
5.
2009年百度被黑事件,想必大家还有点印象。其实那—次并非百度本身的服务器被攻击,只是解析的地址被黑客改掉而已,所以需等百度公司将域名解析改正后才能正常访问。但互联网的根域名服务器在美国,一级级更新要等较长时间,难道我们就只能守株待兔?  相似文献   
6.
以纳米α-Fe2O3和草酸在500 W汞灯照射下构成了光化学类Fenton体系,并研究在此体系中甲基橙溶液的异相光催化降解行为。考察了草酸的初始浓度对纳米α-Fe2O3和光催化体系对甲基橙催化反应效率的影响,同时为探究该光催化反应过程的机理,对反应过程中溶液p H、Fe2+的浓度进行了检测。结果表明,草酸能显著促进甲基橙的脱色与降解,甲基橙光化学降解反应一级动力学常数随草酸浓度的增大呈先升后降的趋势,最佳草酸初始浓度为1 mmol/L;溶液p H的变化也显著影响甲基橙的脱色。光化学反应过程中溶液p H和Fe2+的浓度的变化和草酸的初始浓度有关。  相似文献   
7.
使用攀钢自行研制生产的D-2结晶器保护渣能够改善结晶器内的熔化状况,降低连铸机的漏钢率,还能提高铸坯表面质量,降低铸坯的表面清理率。  相似文献   
8.
为提高Autocoro 312型转杯纺纱机生产效率,通过制定合理的设备维修制度,实施设备技术改造,调整优化有关工艺设置,加强设备电气维修及接头小机保养,降低故障率,提高接头成功率等措施,最终使转杯纺生产效率达到了较好的水平,提高了企业经济效益.  相似文献   
9.
试验对比研究连铸M-EMS不同搅拌强度对U75V(RH340)重轨钢均质性的影响。结果表明:无搅拌试验铸坯均质性最优,C元素偏析度极差为0.13~0.20,标准均方差为0.027~0.048;Mn元素偏析度极差为0.04~0.06,标准均方差0.012~0.014,负正偏析交替不明显,最大正偏析集中于铸坯中心区域,铸坯柱状晶发达;强搅拌(380×10~(-4) T)试验铸坯等轴晶比例高,晶粒尺寸小,C元素负正偏析交替明显。强搅拌(380×10~(-4) T)试验铸坯轧制钢轨轨头C元素偏析度极差0.08,弱搅拌(220×10~(-4) T)为0.05,无搅拌为0.03;强搅拌(380×10~(-4) T)试验铸坯轧制钢轨轨腰正偏析区正偏析范围1.01~1.03,弱搅拌(220×10~(-4) T)为1.03~1.05,无搅拌为1.02~1.06。由此提出:取消结晶器电磁搅拌,采用"二冷(凝固末端)电磁搅拌+凝固末端压下"的技术思路,并确定二冷(凝固末端)电磁搅拌安装位置为距离结晶器液面5.0~6.0 m区域。  相似文献   
10.
超光滑表面的微分散射测量   总被引:2,自引:0,他引:2  
超光滑表面反射镜是激光陀螺中的关键器件,镜片的粗糙度引起的散射光直接影响陀螺的闭锁阈值,因而研究超光滑表面的加工和检测有着重要的应用价值。本文比较了超光滑表面的各种测试方法,提出了一种微分散射测量方法,用光子计数器作微弱散射光的接收器,测量散射平面内—90°~90°范围内的散射光强度分布,光子计数器的探测范围在10-11~10-16W,微分散射测量系统的测量重复精度为±10%。  相似文献   
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