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61.
利用八极杆碰撞反应池(ORS)技术的电感耦合等离子体质谱(ICP-MS)法研究了Cr,Mn,Fe,Co,Cu,Zn,Se,Cd等元素在重度烧伤患者创面肉芽组织中的亚细胞分布。采用差速分级离心技术将样品分离获得细胞核、线粒体、溶酶体、微粒体和细胞上清液等亚细胞组分,使用混合酸HNO3+H2O2并结合密闭微波消解对各亚细胞组分进行消解,分别选用ORS的氦碰撞模式和氢反应模式校正了质谱分析过程中的多原子离子干扰,以Rh为内标元素校正了基本效应和信号漂移现象。各待测元素的检出限在0.72~33.05 ng·L-1之间,相对标准偏差(RSD)小于8.4%。采用ORS-ICP-MS法可实现重度烧伤患者创面肉芽组织中微量元素亚细胞分布的准确分析,并可广泛应用于其他生物样品的分析,多数元素在创面肉芽组织和正常皮肤组织亚细胞组分的分布中存在显著性差异。 相似文献
62.
本文用有限差分格式对FitzHugh-Nagumo方程的时间变量和空间变量同时离散,给出了离散模型整体吸引子存在的条件。 相似文献
63.
本文给出了多维线性系统求逆的新方法,与以前的方法相比,该方法将高阶矩阵的求逆转化为逐次求低阶矩阵的规范形,而且计算更简单、有效和程序化.本文进一步讨论了多维线性系统的降阶逆系统,并分别通过选取可观测空间和不可观测空间的特殊基,得到了比以往降阶逆系统的阶数更加低的降阶逆系统,揭示了原系统的可观测性对逆系统的阶的影响. 相似文献
64.
在盐酸-硫酸介质中,钛、铁与二安替比林甲烷分别生成黄色络合物和红色络合物;选出合适测定波长为390 nm和520 nm。研究了酸度、显色剂用量、显色时间及共存离子对测定结果的影响。结果表明,钛在0~7.4μg/mL、铁在0~6.0μg/mL范围内遵守比尔定律,其表观摩尔吸光系数分别为0.954×104L·mol-1.cm-1和0.266×104L·mol-1·cm-1。此法简便、准确,用于钛矿物中氧化钛和氧化铁的测定是可行的。 相似文献
65.
66.
红外光谱结合PCA-LDA对嘉峪关戏台文物建筑彩画胶料种类的判别 总被引:1,自引:0,他引:1
为了判别嘉峪关戏台文物建筑彩画的胶料种类,采用皮胶、鱼鳔胶、蛋清、蛋黄、牛奶为参考样品,使用傅里叶红外光谱仪采集了参考样品及三件文物样品胶料的红外吸收光谱,利用主成分分析结合线性判别分析(PCA-LDA)构建胶料种类判别的数学模型,并应用于文物样品.发现参考样品红外光谱在1800~1000 cm-1区间包含了丰富的分子... 相似文献
67.
基于1.5GHz多次谐波超短脉冲门控InGaAs/InP雪崩光电二极管的近红外单光子探测技术研究 总被引:1,自引:0,他引:1
提出了一种高速门控盖格模式的铟镓砷/铟磷雪崩光电二极管(InGaAs/InP APD)单光子探测技术。将1.5GHz多次谐波超短脉冲加载到InGaAs/InP APD上,盖革模式下的光生雪崩信号埋藏在短脉冲充放电形成的噪声中,采用700MHz低通滤波器实现了50.6dB的噪声抑制比,有效地提取出了雪崩信号。通过半导体制冷,使InGaAs/InP APD工作在-30℃,1.5GHz短脉冲驱动下的InGaAs/InP APD在1550nm的探测效率为35%,暗计数率为每门6.4×10-5,超过了单纯使用1.5GHz正弦门的探测性能,而且在15%的探测效率下,2.7ns后发生后脉冲的概率仅为每门6.0×10-5。 相似文献
68.
用腔场中的二能级势阱离子实现量子逻辑门 总被引:1,自引:0,他引:1
利用光腔中的势阱粒子同时与外激光场和腔场发生相互作用的特性,我们提出了一种量子逻辑门的实现方案。在该方案中,我们采用文献[10-12]中的模型。文献[11-12]中实现的逻辑门是以离子内态和运动态作为量子比特,腔态充当辅助比特在计算过程中保持在基态。而[10]要求离子内态保持为基态,利用离子运动态和腔态构成量子比特。与文献[10-12]不同的是,我们实现的量子逻辑门是以粒子内态和腔态作为比特,而势阱离子的运动态作为辅助比特始终保持在基态。而且,我们对该方案的实验要求进行了讨论。 相似文献
69.
70.
一种选择从头算基函数的有效方法 总被引:9,自引:0,他引:9
通过分析从头计算中不同基函数的作用, 提出一种经济有效的基函数选取方案. 依照该方案, 基函数的选取应考虑体系中不同原子的性质及实际的化学环境. 描述一般体系时可根据该原子在元素周期表中的位置从左向右依次增加基函数用量. 对荷负电原子, 则使用更多的基函数以及适当的极化函数或弥散函数. 对荷正电原子, 基函数的用量可适当减少. 对正常价态的饱和共价键合原子不需加极化或弥散函数, 对氢键、弱相互作用体系、官能团及零价或低价金属原子等敏感体系则需加极化或弥散函数. 据此, 可在适中基函数和能承受的计算量下得到具有相当可靠性的计算结果. 对一系列体系计算分析充分证明, 该方案是非常实用和有效的. 此方案可适用于Hartree-Fock, Mfller-Plesset和密度泛函等计算中, 并对化学、材料科学和生命科学研 究广泛的大体系计算具有重要的实际应用. 相似文献