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81.
铕掺杂稀土正硼酸盐纳米晶真空紫外荧光粉是一种新型紫外荧光纳米材料,该材料使用化学方法合成,掺杂均匀。主要应用于等离子平板显示器中作为红色发光材料。此外,铕掺杂稀土正硼酸盐纳米晶紫外荧光粉还可和蓝粉、绿粉混和成三基色荧光粉,作为节能照明灯的灯粉。 相似文献
82.
7蜜环菌的发光特性蜜环菌是一种著名的发光真菌,其发光亮度比亮菌还强。在自然界中,蜜环菌发光是菌丝体发光,它的菌丝体像网络一样渗进了树皮与木质层里,极细的菌丝体的分枝,无孔不入的透入木质层的细胞之间,犹如蜘蛛网似的贯穿于整个树桩上。 相似文献
83.
84.
85.
86.
应用拓扑指数研究氯代苯酚化合物结构与活(毒)性的相关性 总被引:4,自引:0,他引:4
根据分子中原子的结构特征和键的连接性,提出了新的结构信息指数和取代基染色指数计算方法,并利用所计算的指数,运用逐步回归分析方法和最佳变量子集算法对变量进行压缩,进行了20个氯代苯酚与水生动物发光菌毒性相关性分析;分析表明,氯代苯酚化合物对水生动物发光菌的毒性作用与其分子的体积、取代基的位置和多少有关,苯环上的氯原子越多对水生动物发光菌的毒性也就越大;新方法计算结果与前人其他方法计算结果和实验数据相比,偏差非常小,说明新方法计算结果可靠. 相似文献
87.
88.
目的:分析电化学发光法(ECLIA)与时间分辨荧光免疫法(TRFIA)检测AFP的临床应用。方法:釆用ECLIA和TRFIA两种方法同时检测5组血清甲胎蛋白(AFP)含量,其中肝癌120例,胃癌48例,乳腺癌32例,卵巢癌45例;健康人群50例。观察两者的准确率、稳定性、线性范围与相关性回归分析。结果:肝癌组AFP值(ECLIA法:520.36±354.26ng/mL;TRFIA法:558.48±360.27ng/mL),胃癌组(ECLIA法:15.38±2.34ng/mL;TRFIA法:18.63±1.42ng/mL),乳腺癌组(ECLIA法:10.35±3.51ng/mL;TRFIA法:18.63±1.42ng/mL),卵巢癌组(TRFIA法:11.81±4.36ng/mL;ECLIA法:13.53±2.96ng/mL)。正常组(ECLIA法:6.32±5.14ng/mL;TRFIA法:6.51±5.42ng/mL),两种方法检测结果无显著差异(P0.05),其相关系数为0.992,呈正相关。ECLIA法与TRFIA法批内批间变异系数分别低于2.9%和5.7%,前者优于后者。结论:TRFIA法和ECLIA法检测AFP具有较好的准确率、稳定性及相关性,可应用于临床血清AFP的检测。 相似文献
89.
应用新材料来提高渔具的捕捞效能,历来就是捕捞业重要的科研课题。萤光网线由于会发出微弱的董光,能对许多栖息于海洋中的趋光生物产生明显的影响效应,自80年代初,英、日等国就开始研究萤光网线在拖网上应用的可能性。80年代末,研制出了抗老化性能的乙纶发萤光网线之后,该材料更引起国内外渔捞业者的关注。1990年东海水产研究所开展 相似文献
90.
美人鱼发光杆菌美人鱼亚种(Photobacterium damselae subsp. damselae, PDD)是广泛分布于全球海洋环境中的一种致病菌。本研究以实验室保存的一株高致病性PDD菌株(PDD1608)作为对象,初步探究毒力基因dly对PDD菌株的生物学特性和致病力的影响。利用λRed重组技术成功构建毒力基因dly缺失株Δdly PDD1608::Cm,比较野生株和缺失株的生长、涌动性、药物敏感性、生理生化特性、生物被膜形成能力、菌株及胞外产物(extracellular products, ECP)的溶血性和磷脂酶活性等生物学特性。选用海水青鳉鱼(Oryzias melastigma)作为实验动物,通过人工感染实验测定野生株和缺失株及其ECP对海水青鳉鱼的致病性。结果显示,毒力基因dly缺失后导致PDD菌株生长变慢,涌动性、溶血性和磷脂酶活性均降低;野生株和缺失株的药物敏感性和生理生化特性未产生变化;与野生株相比,缺失株的生物被膜形成能力有显著差异(P<0.05);人工感染实验表明,缺失株及其ECP对海水青鳉鱼的致病性降低。毒力基因dly影响PDD菌株的生长、涌动性、溶血性和磷脂酶活性等多种生物学特性,并且与PDD菌株及其ECP的致病力强弱密切相关。 相似文献