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101.
异型花柱是一种受遗传控制的花柱多态现象.白花丹科Plumbaginacea被列为有异型花柱分布较多的科,对白花丹科植物花柱多态现象的研究有助于探讨异型花柱的功能和适应意义.今以白花丹科细裂补血草Limonium leptolobum为研究材料,通过对野外居群的花型、花部特征、传粉媒介、繁育系统等进行观察,发现细裂补血草野外居群主要由柱头高出雄蕊的长花柱型植株和雌雄蕊在同一位置的等高型植株及少量介于两种花型之间的不典型植株构成,其中长花柱型植株与等高型植株的数量比为1.1(1.2):1;两种花型的单花在雌雄蕊长度、柱头花粉数和自然状态的结实率显著不同,其中L型单花有着高的柱头花粉数和结实率,其它花大小参数及单花花粉数量无差异;从两种花型排列方式的不协调性和等高型花较低的结实率看,细裂补血草的这种花柱多态现象可能是异型花柱演化过程中的一个不稳定阶段,其中L型植株可能是在某种选择压力下实现的一种雌雄异位方式,而等高型植株应该是该居群的原始株型. 相似文献
102.
基于颗粒材料冲击与波动响应特性的调控波传播行为的超材料设计受到广泛关注,设计这类材料需要对颗粒材料的波传播机制及调控机理有深入认识.波在颗粒材料中传播的频散现象及频率带隙等行为与材料的非均匀性密切相关,通常讨论频散现象是基于弹性理论框架建立微结构连续体或高阶梯度连续体等广义连续体模型来进行.本研究基于细观力学给出了一个颗粒材料的微形态连续体模型.在该模型中,考虑了颗粒的平动和转动,且颗粒间的相对运动分解为两部分:即宏观平均运动和细观真实运动.基于此分解,提出了一个完备的变形模式,得到了对应于不同应变及颗粒间运动的宏细观本构关系.结合宏观变形能的细观变形能求和表达式,获得了基于细观量表示的宏观本构模量.应用所建议模型考察了波在弹性颗粒介质的传播行为,给出了不同形式的波的频散曲线,结果显示此模型具有预测频率带隙的能力. 相似文献
103.
?????????Mohr-Coulomb??????????????? 总被引:2,自引:0,他引:2
在应用Mohr-Coulomb屈服条件时,由于中主应力不影响判别材料是否进入屈服,因此有关中主应力对Mohr-Coulomb材料屈服的影响性质关注较少.考虑Mohr-Coulomb屈服条件与应力路径相关性,本文采用Lode角或Lode数描述了偏平面上屈服性质的分区,对任意满足Mohr-coulomb屈服条件的应力状态,在保持其大、小主应力不变的条件下给出了中主应力在大、小主应力之间变化时的屈服轨迹,从而明确了中主应力对Mohr-Coulomb材料屈服性质的影响. 相似文献
104.
中药菟丝子中生物活性成分的毛细管电泳-电化学检测 总被引:6,自引:0,他引:6
采用毛细管电泳-电化学检测法(CE-ECD)同时测定了菟丝子中芦丁、金丝桃甙、山柰酚、对香豆酸和槲皮素等5种主要生物活性成分的含量,考察了运行缓冲液酸度和浓度、分离电压、氧化电位和进样时间等实验参数对分离检测的影响。在最佳实验条件下,以直径300 μm的碳圆盘电极为工作电极,检测电位为+950 mV(vs. 参比电极),以50 mmol/L的硼砂缓冲溶液(pH 9.0)为运行缓冲液,上述各组分在19 min内能完全分离。芦丁、金丝桃甙、山柰酚、对香豆酸和槲皮素在两个数量级的范围内呈良好线性关系,检测下限(按S/N=3计) 分别为1.93×10-5,3.55×10-4,3.65×10-5,1.73×10-5和1.46×10-4 g/L。该法已成功地应用于菟丝子中活性成分的分离检测,结果令人满意。 相似文献
105.
地骨皮中生物活性成分的毛细管区带电泳-安培检测方法研究 总被引:6,自引:0,他引:6
采用毛细管区带电泳-安培检测法(CZE-AD)同时分离测定了中药地骨皮中刺槐素、莨菪亭、山奈酚、对香豆酸、香草酸、木犀草素和槲皮素等多种生物活性成分,考察了运行液酸度和浓度、分离电压、氧化电位和进样时间等实验参数对分离、检测体系的影响。在最佳实验条件下,以直径300μm的碳圆盘电极为工作电极,检测电位为950 mV(vs.SCE),在80 mmol/L的硼砂缓冲溶液(pH 9.0)中,7组分在24 m in可实现基线分离。7组分峰电流与其浓度在1.0×10-3~1.0×10-1范围内呈良好线性,检出限(S/N=3)达3.5×10-5~6.0×10-5g/L。该方法成功地应用于中药地骨皮中生物活性成分的含量检测。 相似文献
106.
含氟环氧树脂杂化纳米二氧化硅超疏水材料的制备与性能 总被引:1,自引:0,他引:1
目前超疏水材料的制备方法大都存在着制备工艺复杂的缺点。 本文采用传统自由基聚合方法,以甲基丙烯酸缩水甘油酯(GMA)和苯乙烯(St)为单体,合成具有交联性的前驱聚合物P(GMA-r-St)。 再用三氟乙酸(TFA)对其进行接枝改性,制备含氟环氧聚合物P(GMA-r-St)-g-TFA。 利用γ-氨丙基三乙氧基硅烷(KH-550)改性纳米二氧化硅(SiO2),对其进行傅里叶变换红外光谱(FTIR)、热重(TG)表征。 氨基改性的纳米二氧化硅与含氟环氧聚合物混合制备的超疏水改性材料,棉织物表面经其浸泡,可快速构建超疏水结构。 通过改变改性纳米颗粒的含量,探究其构筑的棉织物的疏水性能和耐溶剂性能。 研究结果表明,经浸泡改性的棉织物,水接触角为160°,耐溶剂性时间为130 min,具备很好的耐溶剂性。 该方法可广泛应用于多种基底材料表面的疏水改性。 相似文献
107.
本文考虑一维可压缩Navier-Stokes方程有关初边值问题粘性激波解的渐近稳定性,通过L2-能量估计,证明了在小扰动情况下,粘性激波是稳定的. 相似文献
108.
Jian-Gong Cui 《中国物理 B》2021,30(12):124210-124210
Optical imaging deep inside scattering medium has always been one of the challenges in the field of bioimaging, which significantly drawbacks the employment of con-focal microscopy system. Although a variety of feedback techniques, such as acoustic or nonlinear fluorescence-based schemes have realized the refocusing of the coherent light, the problems of non-invasively refocusing and locating of linearly-excited fluorescent beads inside the scattering medium have not been thoroughly explored. In this paper, we linearly excited the fluorescent beads inside a scattering medium by using our homemade optical con-focal system, collected the fluorescence scattering light as the optimized target, and established a theoretical model of target contrast enhancement, which is consistent with the experimental data. By improving both the cost function and variation rate within the genetic algorithm, we could refocus the fluorescence scattering field while improving the contrast enhancement factor to 12.8 dB. Then, the positions of the fluorescent beads are reconstructed by sub-pixel accuracy centroid localization algorithm, and the corresponding error is no more than 4.2 μ with several fluorescent beads within the field of view. Finally, the main factors such as the number of fluorescent beads, the thickness of the scattering medium, the modulating parameter, the experimental noise and the system long-term stability are analyzed and discussed in detail. This study proves the feasibility of reconstructing fluorescent labeled cells inside biological tissues, which provides certain reference value for deep imaging of biological tissues. 相似文献
109.
110.