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1.
研究一个烟草花叶病毒(TMV)cDNA3′末端被特异切割的发夹核酶对感染原生质体的作用。选用一个外源基因绿色水母荧光蛋白(GFPuv)作为报道基因,取代了大部分的CP编码区域,以研究在烟草原生质体中发夹核酶对TMV载体的复制,通过GFP的表达来确定表达量。顺式发夹核酶对TMV载体感染效率的影响通过体外转录来观察。TMV GFPRIB体外转录感染原生质体的效率比与其不含该核酶的对应物的感染效率高3~5倍。Northern杂交结果表明,包括核酶在内的3’末端非病毒序列在体外转录反应开始后就被顺式发夹核酶切除了。当直接用载体DNA pSTMVGFPRIB感染原生质体时,感染原生质体的数量比与之相对应的pSTMVGFP NOS感染原生质体数多50%~80%。  相似文献   
2.
在以前工作的基础上,利用在频率平面上进行空间滤波的方法,研究了α-LiIO_3单晶在静电场作用下,空间电荷分布引起的衍射光强变化的弛豫行为。得出了弛豫过程的唯象表达式,发现其中的弛豫参数依赖于温度和电压的大小以及所加电压为同号或异号电压,且随样品的不同而变化。在低温下,衍射会被“冻结”:即在“冻结”温度(~—25℃)以下加电压,衍射增强不显著;在“冻结”温度以上加电压,然后降至“冻结”温度以下,衍射光强度仍保持高温时增强后的数值;撤去电压,因加电压所增加的衍射并不消失。  相似文献   
3.
4.
碘酸锂(LiIO3)晶体在常温常压下有两种稳定存在的异型体:一种叫β-LiIO3,空间群为C44h(P42/n)[1],点阵常数a=9.733A,c=6.157A,属于中心对称类型;另一种叫a-LiIO3,其空间群为 C66(P63)[2],点阵常数 a=5.482A,c=5.171A,是电极性晶体. α-LiIO3不但作为一种优良的光学非线性材料[3,4]在国内外被广泛地应用,而且在我国将它用于超声探伤和超声测厚技术[5]取得了良好的结果,并且以在静电场作用下的一系列特殊性质而引人注目.我国科学工作者对α-LiIO3晶体作了深入的多方面的基础研究,现将结果概括如下: 一、α-LiIO3的绝对构型和旋光性…  相似文献   
5.
在c向静电场作用下,α-LiIO_3单晶的喇曼谱发生“串线”,并且谱线强度改变。本文分析了这一现象的起因:由于离子输运引起的空间电荷涨落使α-LiIO_3单晶的极化率张量和喇曼张量主轴方向发生涨落。前者产生oe光散射,散射光再发生一次喇曼散射,造成喇曼谱“串线”和谱线强度的改变;后者直接造成喇曼诺“串线”和谱线强度的变化。前者的贡献远大于后者。  相似文献   
6.
激光束通过加c向直流电压的α-LiIO3单晶时,发生三种准弹性散射:散射光电位移矢量有特定取向且与入射光电位移矢量方向不一致者,散射光电位移矢量与入射光电位移矢量方向相同而散射带垂直c轴者以及散射光电位移矢量与入射光电位移矢量方向相同而散射带对c轴倾斜者,本文详细研究了这三种散射的空间频谱、精细结构、结构敏感性、弛豫规律以及光散射和晶体内电流密度与局部电场的关系,发现光散射发生于晶体内电流密度较大的区域,本文对三种散射的起因给予了说明:离子导体在直流电压作用下空间电荷的分布和运动引起 关键词:  相似文献   
7.
朱镛  张道范  许政一 《物理学报》1982,31(8):1073-1079
我们证实了KLiSO4为Li离子导体。通过测定样品中的电位分布,确定其载流子为间隙Li离子和Li空位。其电流弛豫在一定时域内遵从负幂次衰减规律。与之对应,在一定频域内存在与频率成负幂次关系的介电色散。在相变温度附近,本底电流、直流电导率和表观介电常数除发生跃变外还出现一个尖锐的小峰。此峰只有在变温速率较慢时才能观察到,表明该相变具有弛豫过程。 关键词:  相似文献   
8.
本文提出在氢气氛中生长的单晶硅中,氢原子能够以四种组态存在:它们分别为一,二,三,四个氢原子取代一个硅原子,每个氢原子偏离阵点位置与最近邻的一个硅原子成键,应用准分子模型和群论分析方法对上述四种组态计算了其红外活性局域模频率,与红外吸收实验相符,确定了各红外吸收线所对应局域模的振动模式。  相似文献   
9.
李铁城  许政一 《物理学报》1978,27(2):175-180
本文计算了在没有外电场和外加静电场情况下,能以Debye-Hückel方程描写其电荷输运的系统对光束、中子束和电子束的散射。所引起的是准弹性散射(瑞利散射)。在没有外电场情况下,瑞利散射的谱分布是两个峰宽不同而位置重迭的中心峰,且峰形不对称;外加静电场将引起瑞利峰宽度和位置的变动。本文并讨论了观察上述现象的可能性。  相似文献   
10.
平面运动刚体加速度瞬心的确定及应用   总被引:3,自引:1,他引:2  
许政  王庆 《大学物理》2004,23(4):5-7,38
给出在特殊情况下,确定刚体平面运动加速度瞬心的方法以实例说明加速度瞬心在运动学以及动力学中的应用,可使一些问题求解大为简化.  相似文献   
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