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基于cDNA宏阵列的系统聚类分析猪发育阶段的基因表达谱 总被引:3,自引:0,他引:3
取杜洛克猪胚胎第33,45,55,65.75天的背最长肌样本.用cDNA Macroarray分析方法和聚类分析技术分析了327个EST在骨骼肌内不同发育阶段的基因表达谱.结果表明有98条EST在不同发育时期显著差异表达.第33天和第45天两阶段基因表达状态相似.第55天和第65天基因表达状态相似.而第75天的基因表达与第55天和第65天两个阶段的基因表达具有相近的聚类关系.表达状态相近,基因功能相似的基因大都被聚类在一起. 相似文献
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对多晶Y_3Fe_(5-x)Mn_xO_(12)(x=0.05和0.09),得到300K下的中子衍射曲线。发现当x=0.05时,Mn~(3+)离子占据16a和24d位置的几率分别为0.72和0.28;当x=0.09时,Mn~(3+)离子全部占据16a位置;还得到两种组分16a和24d位置各自的磁矩值。 在外磁场(800—10KOe)下测量Y_3Fe_(5-x)Mn_xO_(12)(x=0—0.11)的磁化曲线,温度范围是1.5—300K。得到饱和磁矩值;并利用趋近饱和定律确定1.5K下的磁晶各向异性常数k_1值,发现|K_1|值随含锰量增加而减小。 相似文献
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为了解释Au1-xNix合金(x=0.30—0.42)低温出现电阻率极小值的实验结果,本文提出一个低浓度自旋集团顺磁态合金的模型,得到自旋集团孤立近似下和自旋集团耦合作用下的电阻率公式,并和晶格散射的贡献(由Au80Ni20合金或Au-Cu合金的ρi(T)实验数据代替)联合起来,得到ρ(T)的计算曲线,和实验结果符合得很好。当Tmin,电阻率随温度增高而下降,主要是自旋集团孤立近似下的Kondo效应引起的。自旋集团之间的RKKY耦合作用对电阻率的贡献在低温时大,随着温度增高按1/T规律迅速减小,所以ρ(T)-ρi(T)实验值在相当宽温度范围出现logT关系。随着温度增高,晶格散射对电阻率的贡献将变得重要,当T=Tmin,电阻率出现极小值。
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x=0.42—0.55的Au1-xNix晶态合金是从液态直接淬火到室温,测量低温下这些合金的磁化曲线(2—70kOe),得到在温度1.5K下的自发磁矩值,并用Arrott-Noakes图线方法确定居里点。首先用Perrier等人提出的最近邻模型计算平均磁矩,和实验结果进行了比较。并提出最及次近邻模型,即考虑到次近邻的影响,假设一个Ni原子的最、次近邻18个原子有11个以上是Ni原子,它就具有和纯Ni一样的磁矩(0.606μB),否则磁矩为零,由此模型计算的平均磁矩值和实验结果比较符合。本文还对合金中自旋集团(spincluster)的存在和自旅集团之间的相互作用作了讨论,给出了表示自旋集团之间铁磁相互作用的平均内场μBH/kB的值。
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对多晶Y3Fe3Fe5-xMnxO12(x=0.05和0.09),得到300K下的中子衍射曲线。发现当x=0.05时,Mn3+离子占据16a和24d位置的几率分别为0.72和0.28;当x=0.09时,Mn3+离子全部占据16a位置;还得到两种组分16a和24d位置各自的磁矩值。在外磁场(800—10KOe)下测量Y3Fe5-xMnxO12(x=0—0.11)的磁化曲线,温度范围是1.5—300K。得到饱和磁矩值;并利用趋近饱和定律确定1.5K下的磁晶各向异性常数k1值,发现|k1|值随含锰量增加而减小。
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研究了用于微波闭锁式器件的多晶钇铁石榴石和钆替换的钇铁石榴石材料。实验工作着重研究了影响剩磁比的因素。结果表明,化学正分的多晶单相材料有高的剩磁比;在Y_3Fe_(5-x)Mn_xO_(12),Y_(2.1)Gd_(0.9)Al_(0.05)Fe_(4.95-x)Mn_xO_(12)和Y_3Al_(0.35)Fe_(4.65-x)Mn_xO_(12)中,用少量锰(x=0.05~0.09)替代铁以降低|λ_(111)|,其剩磁比都有明显的提高;材料密度高,晶粒大小适宜且均匀对改进剩磁比也很重要。实验结果还表明,用适量钆置换钇,可有效地提高剩磁的温度稳定性。 相似文献