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人类的科学进步,宏观方面可以上天登月,开发宇宙。微观方面可以分裂原子核,研究各种基本粒子。有些现代技术足以摸清十分复杂的生物分子(如脱氧核糖核酸即DNA,以及肌红朊等),但仍不能揭示液态水结构的秘密。这一点提醒我们:液态水是一个极端复杂的体系。至今,关于液态水结构的研究,还是众说纷纭,无一定论。但是,总的说来,关于液态水结构的理论模型大体上可以分为两大类:连续体理论和混合型理论。二者都是以液态水如何偏离固态冰的结构这个角度出发的。为此,我们 相似文献
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本文介绍的是一种工件质心自动检测系统的工作原理和操作以及校准方法,另外,还介绍了检测系统的误差分析方法,其观点具有一定普遍性和实用意义,可供测控领域的工程技术人员参考。 相似文献
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孙铭 《工程物理研究院科技年报》2004,(1):153-153
造纸过程中,影响烘干效率的关键部件是烘缸,其传热过程大体为蒸汽的热量经过冷凝水层、结垢层、和烘缸壁传递到纸(图1)。 相似文献
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发展新型光学受体分子, 研究其对核酸碱基的选择性识别不仅有助于了解生物体内分子作用和转化的机理, 同时对发展新的生物分子检测方法和研制新药等都具有重要意义. 然而, 由于核酸碱基的性质相近, 因此实现单一碱基的选择性识别较难[1]. 氢键是一种重要的分子间相互作用力, 在生物化学和分子药理学研究中, 尤其在生物大分子的三维结构中起着重要的作用[2,3]. 相似文献
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胶原蛋白纤维与同样具有周期性结构表面的羟磷灰石等矿物质晶体能够通过多种作用在介观尺度上相互识别,从而有效地进行规范骨骼、牙齿等器官生长的生物矿化.在本研究中,反相利用生物矿化原理,开发出一种与热壁外延生长(Hot wall epitaxy)技术效果相似的生物大分子纳米线阵列的简单制备技术,成功地将5~10 μg/mL的天然I型鼠尾胶原蛋白单体溶液在云母晶体的(001)晶面上培育成取向单一且长程有序的胶原蛋白纳米线阵列.原子力显微镜实验结果表明,纳米线阵列随胶原蛋白单体浓度增大而变得致密,但是单条纳米线的宽度与高度较为稳定,分别约为60.0和1.5 nm.有纳米线覆盖的云母晶面亲水性好,晶面接触角由25.8°降为9.5°.基于电子背面散射衍射和透射电子显微镜的分析表征结果,纳米线的取向应沿云母[110]方向, 更详实地验证了胶原蛋白纳米线的准外延生长机理. 相似文献
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机械加工过程中,工件在夹具中定位时,基准位移误差是影响加工精度的重要因素之一。本文将基准位移误差的大小定义为定位基准相对于限位基准的最大偏移量,并作出了相应推论,与现有教材的定义有所不同,以便在教学中应用。 相似文献
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利用原子力显微镜能够在微观尺度上对样品材料进行操控和加工的特性,发现并考察了一种自上而下的生物大分子纳米纤维阵列的制备方法。将50μg/mL的天然I型鼠尾胶原蛋白溶液在云母晶面上形成胶原蛋白膜层,接着在原子力显微镜的接触模式下,利用探针对溶液中的胶原蛋白膜层施加100~1000 nN的力时,可以将膜层加工成具有特定取向的蛋白纳米纤维阵列。单根纤维的高度约2~5 nm,宽度在150~350 nm之间。根据纳米纤维阵列的结构与探针扫描方式的关系,对探针的制样原理进行了探讨,验证了原子力显微镜接触模式下的“分子扫帚”机理。此制备方法为生产细胞培养器皿、制备高特异性的生物探针,合成新型微纳材料提供了一种可行技术。 相似文献
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一种新的荧光素类荧光探针的设计合成及其对血清中组氨酸的选择性标记 总被引:2,自引:0,他引:2
组氨酸是人类必需的一种氨基酸 .它含有高反应活性的咪唑环 ,并在生物体系中金属离子的传输和神经递质的传送等方面起着重要的作用 [1,2 ] .所以 ,生物体液中组氨酸的选择性测定对生物化学的研究具有重要意义 .然而 ,由于各种氨基酸在结构及性质上的相似性 ,选择性测定单独的氨基酸常常需要借助如高效液相色谱和毛细管电泳等一些分离技术才能完成 .各种化合物的官能团反应可为一些高选择性的分子识别提供基础[3] .目前各种主体分子 ,包括荧光纳米探针和分子印迹聚合物等在生物分子的选择性识别方面发挥着重要的作用[4~ 6 ] .环氧氯丙烷作为… 相似文献