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Bartelt J Csorna SE Egyed Z Jain V Gibaut D Kinoshita K Pomianowski P Barish B Chadha M Chan S Cowen DF Eigen G Miller JS O'Grady C Urheim J Weinstein AJ Würthwein F Asner DM Athanas M Bliss DW Brower WS Masek G Paar HP Gronberg J Korte CM Kutschke R Menary S Morrison RJ Nakanishi S Nelson HN Nelson TK Qiao C Richman JD Roberts D Ryd A Tajima H Witherell MS Balest R Cho K Ford WT Lohner M Park H Rankin P Smith JG Alexander JP Bebek C Berger BE Berkelman K Bloom K Browder TE Cassel DG Cho HA 《Physical review D: Particles and fields》1995,52(9):4860-4867
82.
Battle M Ernst J Kwon Y Roberts S Thorndike EH Wang CH Dominick J Lambrecht M Sanghera S Shelkov V Skwarnicki T Stroynowski R Volobouev I Wei G Zadorozhny P Artuso M Goldberg M He D Horwitz N Kennett R Mountain R Moneti GC Muheim F Mukhin Y Playfer S Rozen Y Stone S Thulasidas M Vasseur G Zhu G Bartelt J Csorna SE Egyed Z Jain V Kinoshita K Edwards KW Ogg M Britton DI Hyatt ER MacFarlane DB Patel PM Akerib DS Barish B Chadha M Chan S Cowen DF Eigen G Miller JS O'Grady C Urheim J Weinstein AJ 《Physical review letters》1994,73(8):1079-1083
83.
Dominick J Lambrecht M Sanghera S Shelkov V Skwarnicki T Stroynowski R Volobouev I Wei G Zadorozhny P Artuso M Goldberg M He D Horwitz N Kennett R Mountain R Moneti GC Muheim F Mukhin Y Playfer S Rozen Y Stone S Thulasidas M Vasseur G Zhu G Bartelt J Csorna SE Egyed Z Jain V Kinoshita K Edwards KW Ogg M Britton DI Hyatt ER MacFarlane DB Patel PM Akerib DS Barish B Chadha M Chan S Cowen DF Eigen G Miller JS O'Grady C Urheim J Weinstein AJ Acosta D Athanas M Masek G Paar HP Sivertz M Gronberg J 《Physical review D: Particles and fields》1994,50(5):3027-3037
84.
Asner DM Athanas M Bliss DW Brower WS Masek G Paar HP Gronberg J Korte CM Kutschke R Menary S Morrison RJ Nakanishi S Nelson HN Nelson TK Qiao C Richman JD Roberts D Ryd A Tajima H Witherell MS Balest R Cho K Ford WT Lohner M Park H Rankin P Smith JG Alexander JP Bebek C Berger BE Berkelman K Bloom K Browder TE Cassel DG Cho HA Coffman DM Crowcroft DS Dickson M Drell PS Dumas DJ Ehrlich R Elia R Gaidarev P Garcia-Sciveres M Gittelman B Gray SW Hartill DL Heltsley BK Henderson S Jones CD 《Physical review D: Particles and fields》1996,53(3):1039-1050
85.
The limit cycle of a class of strongly nonlinear oscillation equations of the form % MathType!MTEF!2!1!+-% feaafeart1ev1aaatCvAUfeBSjuyZL2yd9gzLbvyNv2CaerbuLwBLn% hiov2DGi1BTfMBaeXafv3ySLgzGmvETj2BSbqefm0B1jxALjhiov2D% aebbfv3ySLgzGueE0jxyaibaiGc9yrFr0xXdbba91rFfpec8Eeeu0x% Xdbba9frFj0-OqFfea0dXdd9vqaq-JfrVkFHe9pgea0dXdar-Jb9hs% 0dXdbPYxe9vr0-vr0-vqpWqaaeaabiGaciaacaqabeaadaqaaqGaaO% qaaiqadwhagaWaaiabgUcaRmXvP5wqonvsaeHbbjxAHXgiofMCY92D% aGqbciab-DgaNjab-HcaOiaadwhacqWFPaqkcqWF9aqpcqaH1oqzca% WGMbGaaiikaiaadwhacaGGSaGabmyDayaacaGaaiykaaaa!50B8!\[\ddot u + g(u) = \varepsilon f(u,\dot u)\] is investigated by means of a modified version of the KBM method, where is a positive small parameter. The advantage of our method is its straightforwardness and effectiveness, which is suitable for the above equation, where g(u) need not be restricted to an odd function of u, provided that the reduced equation, corresponding to =0, has a periodic solution. A specific example is presented to demonstrate the validity and accuracy of our 09 method by comparing our results with numerical ones, which are in good agreement with each other even for relatively large . 相似文献
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γ—Mo2N合成过程中的热变化及中间产物的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
采用DTA技术,通过改变升温速率研究了γ-Mo2N合成过程中的热变化,并经XRD,BET及IR测试,对DTA曲线中的谱峰进行归属,考察了中间产物,DTA结果表明,在MoO3和NH3程序升温反应过程中有放热峰及吸热峰出现,且随升温速率的长高,放热峰面积与吸热峰面积之比逐渐减小,结合XRD及IR结果可知,DTA曲线听放热峰可归属为由MoO3变化为MoO2的还原峰,吸热峰则归属为由MoO2变化为Mo2N 相似文献
88.
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90.
无DMSO、无血清细胞冻存液在临床级细胞产品的冷冻保存中具有重要的应用价值。本文以K562细胞为模型,设置含10%(v/v)DMSO及胎牛血清的冻存液为阳性对照,含10%(v/v)甘油的RPMI 1640培养基冻存液为阴性对照组,含10%(v/v)甘油及0.01%(w/v)γ-PGA的RPMI 1640培养基冻存液为实验组,考察了在无DMSO、无血清细胞冻存体系中γ-聚谷氨酸对细胞的冷冻保护作用。将K562细胞以1×10^6cells/mL的密度分别悬浮在上述冻存液中,置于液氮冻存10周,检测复苏后K562的细胞复苏率、细胞形态以及复苏后细胞的扩增情况,以评判γ-聚谷氨酸在无DMSO无血清冻存液中对K562细胞的冷冻保护作用。结果显示,实验组的细胞复苏率为(83.00±3.00)%,明显高于阴性对照组的(70.33±5.51)%(p<0.05)和阳性对照组的(71.00±2.65)%(p<0.05);且实验组冻存后的细胞形态完整,冻存前后细胞的平均直径及圆度基本一致,细胞复苏后培养24h后的细胞活性为(88.83±14.29)%,明显高于阴性对照组的(67.51±5.20)%(p<0.05),与阳性对照组的(78.75±3.31)%没有显著性差异,同时复苏后细胞扩增的延滞期明显缩短。可见,在无DMSO、无血清的甘油冻存体系中添加γ-PGA可显著提高细胞的冻存效果,具有良好的实际应用价值。 相似文献