14 research outputs found

    旋毛虫新生幼虫低温保藏的初步研究

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    旋毛虫新生幼虫低温保藏的初步研究朱兴全,窦兰清,石磊,史晓红,牛炳亨(中国农科院兰州兽医研究所)旋毛虫作为一种危害严重的人兽共患寄生虫病的病原,常需进行虫种保存,常规保存方法是用小鼠或大鼠传代保存,这样不仅费时、费事而且成本很高,特别是在开展分类研究...农业部“八五”重点研究项

    1978~2008年中国湿地类型变化

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    分别基于美国陆地卫星(Landsat MSS/TM/ETM+)和中巴资源卫星(CBERS-02B)影像数据,以人工目视解译为主,完成了中国1978~2008年4期(基准年分别为1978,1990,2000和2008年)湿地遥感制图,并进行了大量的室内外验证.在此基础上,对我国湿地现状及近30年来湿地变化进行了初步分析,得到以下主要结论:(ⅰ)截止2008年,中国湿地面积约为324097km2,其中以内陆沼泽(35%)和湖泊湿地(26%)为主.(ⅱ)1978~2008年,中国湿地面积减少了约33%,而人工湿地增加了约122%.过去30年里湿地减少的速度大幅降低,由最初5523km2/a(1978~1990年)降为831km2/a(2000~2008年).(ⅲ)减少的自然湿地(包括滨海湿地和内陆湿地),其类型变化由湿地向非湿地转化的比例逐渐降低.初期(1978~1990年)几乎全部(98%)转换为非湿地;在1990~2000年间减少的自然湿地约有86%转化为非湿地,而在2000~2008年,这一比例下降为77%.(ⅳ)气候变化和农业活动是中国湿地变化的主要驱动因素,湿地变化在中国分为三大不同特征区域,即西部三省/自治区(西藏、新疆和青海)、北部两省/自治区(黑龙江和内蒙古)和其他省市区.其中西部区域尤其是青藏高原,湿地变化的驱动因子以气候增温为主;新疆湿地由于气候增温和农业活动共同作用造成变化不大.北部省/自治区的湿地变化则主要由农业活动引起;而其他省市区的湿地变化几乎完全受控于人类的农业经济活动

    a high-performance strategy for optimizing web services

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    Web服务是构建面向服务架构(SOA)的主流分布式计算技术.基于XML的数据传输格式在给Web服务带来众多优点的同时,严重影响了其性能,制约了Web服务的应用.众多研究表明,XML解析和数据绑定是Web服务的主要性能瓶颈.着眼于避免传统XML解析和运行时Java反射过程的开销,提出了一种新颖的Web服务性能优化策略.它为每个Web服务生成一个特定于该服务的SOAP消息处理器,通过在对SOAP消息的一遍扫描中高效地生成服务业务逻辑调用所需的参数对象.实验结果表明,该优化策略能够有效地提高Web服务的性能

    high performance soap processing based on dynamic template-driven mechanism

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    通过实验分析了Java平台上SOAP处理的性能,发现XML数据与Java数据间的数据模型映射是影响SOAP处理、决定Web服务性能的关键因素.对此,提出了一种新的数据模型映射机制--动态提前绑定,通过在运行时动态产生驱动数据模型映射的模板来避免耗时的Java反射操作,并实现XML数据对象和Java数据对象间的快速映射.动态产生的数据映射模板由上下文无关文法定义,并通过带输出的下推自动机实现.将此技术应用于自主开发的高性能SOAP引擎--SOAPExpress,实验表明SOAPExpress的平均性能比A

    COMPARISON of SOME BIOLOGICAL CHARACTERS of SEVEN STRAINS of TRICHINELLA SPIRALIS

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    对采自我国哈尔滨、长春、天津、西安、河南邓县、新野及云南保山的7株旋毛虫的成虫形态及幼虫在肌组织中寄生、成囊等作了比较研究。原始虫株除长春株采自犬外,其余6林原始宿主均为猪。虫株用大白鼠及小白鼠继代。结果表明,7个虫株在光镜形态学上无差异,但长春犬株3日龄及7日龄成虫的大小明显小于其它6个虫株,对小白鼠的感染性较低,幼虫卷曲、成囊均较晚,而且幼虫有钙化、死亡现象。The morphology, in vitro Fecundity of adults and the establishment of larvae in muscle tissue were compared among seven geographic strains of Trichinella spiralis.The original strains were isolated From pigs in Harbin, Tanjing.Deqxian.Xian.Xinye, Baoshan and From dog in Changchun.These strains were maintained by serial passage in rats and mice.No diFFerence was observed on the morphology of 3-dab and 7-day old adults of seven strains by light microscope.But the size of 3-day and 7-day old adults of Changchun strain was signiFicantly smaller than those of the other strains.The inFectivity of Changchun strain to mice and rats was weaker than the rest strains.Capsule Formation was later,calciFic and dead larvae were observed in muscle tissue of mice and rats inFected with Changchun strain

    Effects of Loess and Paleosol Properties on the Distribution of Barbula vinealis on the Slope

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    在杨凌营盘的黄土-古土壤坡面上,出露黄土的层位生长有较好的土生扭口藓,而出露古土壤的层位少有土生扭口藓分布,采样分析黄土与古土壤的物理性质和营养元素的含量,并进行室内培养实验。结果表明:古土壤的细颗粒(≤0.02 mm)含量高于黄土的;古土壤的速效K、速效Mn、速效Fe和有机质的含量高于黄土的;古土壤的CaCO3含量和速效P含量低于黄土的。在2个月的培养实验中,并未发现4个样品的生长状况出现显著差异。因此,黄土与古土壤营养元素的差异不是导致土生扭口藓空间分异的直接原因。由于古土壤粘粒含量较高,其表层更容易形成结皮,而且古土壤团聚体之间的粘合力较弱,在坡度约65°的坡面上,结皮在重力作用下脱落,而少有土生扭口藓分布。CaCO3含量与土生扭口藓分布的关联性还有待进一步研究

    氮肥和种植密度对达乌里胡枝子的生长与生物固氮的影响

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    氮供给和种植密度是影响植物生长的两个重要因素。豆科植物因其生物固氮能力而在受到氮限制的生态系统中具有重要作用,氮含量增加促进植物生长的同时也会抑制豆科植物的生物固氮能力,种植密度会通过种内竞争影响豆科植物的生长和生物固氮能力,然而少有研究关注氮肥添加和种植密度对豆科植物生长和生物固氮能力的影响。该研究以达乌里胡枝子(Lespedeza davurica)为研究对象,通过温室盆栽实验,探究氮肥和种植密度对其生长和生物固氮的影响。实验设置4个氮添加水平(0、5、10、20 g·m~(–2)·a~(–1))和3种种植密度(1、3、6 Ind.·pot~(–1),约32、96、192 Ind.·m~(–2))。结果发现:1)施肥和密度增加均影响了达乌里胡枝子的生长。叶片碳(C)、氮(N)含量、净光合速率随施氮量增加而增加,氮添加也促进了植物的生长,当施氮量为10 g·m~(–2)·a~(–1)时植物产量达到最大。叶片C、N含量、净光合速率随种植密度增加而下降,密度增加可以促进每盆的总生物量,但对单个植株的生长有负效应。2)氮肥对根瘤形成有抑制作用,但种植密度增加会缓解氮肥对生物固氮能力带来的"氮阻遏"。该实验条件下,当施氮量为10 g·m~(–2)·a~(–1),种植密度为3 Ind.·pot~(–1),或施氮量为5 g·m~(–2)·a~(–1),种植密度为6 Ind.·pot~(–1)时,能最大程度发挥"施氮增产"和种植密度缓解"氮阻遏"的作用。氮添加降低了达乌里胡枝子的根瘤生物量和对根瘤形成的投资(根瘤生物量占总生物量的比例),从而抑制达乌里胡枝子的生物固氮。种植密度增加导致达乌里胡枝子因种内竞争增加而使资源获取受限,从而增加对根瘤的投资和根瘤生物量来获得更多来自大气中的氮。3)结构方程结果显示,氮肥和种植密度通过直接或间接作用,解释了64%的达乌里胡枝子生物量变化和42%的根瘤生物量变化。上述结果表明合理优化豆科植物的施肥量和种植密度可能对人工草地种植以及退化草地恢复管理具有重要意义

    高温高压气井产能测试资料分析方法选择及实际应用

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    产能测试资料分析方法基本包括两类三种,即二项式和指数式产能分析的压力分析方法、压力平方分析方法和拟压力分析方法。由于各气田的地质情况不同,尤其是地层压力不同,在实际应用中存在一定的混乱状况。从气体渗流的基本微分方程出发,论证了压力分析方法、压力平方分析方法和拟压力分析方法的适用范围。运用根据三种形式的气体渗流微分方程建立的三种形式的产能评价方法,即拟压力法、压力法、压力平方法三种产能评价方法,对高压气井的产能进行评价分析,分别对比了其绝对误差和相对误差。通过分析认为,在对高压气井进行产能评价时,拟压力方法是精确的;压力方法存在一定的误差,但误差不大;压力平方法存在误差,且误差较大,不应用其对高压气井进行产能评价

    Research on high-speed optical receiver with integrated large photosensitive surface photodetector based on standard CMOS process

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    为提高大纤芯(1 MM)塑料(POf)光纤通信用的单片集成光接收机(OEIC)的速率并降低成本,对SI基大光敏面光电探测器(Pd)的结构、性能以及后续放大电路进行了研究。首先,基于标准CMOS工艺流程对n+/n-WEll/P-Sub Pd结构进行建模和优化设计,对其光谱响应曲线和频率特性曲线进行了仿真;其次,建立Pd等效电路模型,结合设计的后续放大电路进行协同设计与仿真;最后,采用0.5μM CMOS工艺对单个面积为200μMx200μM的Pd以及后续放大电路单片集成电路进行了流片、封装和测试。实验结果表明,在-2.5V偏压下和650nM波长入射光,n+/nWEll/P-Sub Pd的响应度约有0.12 A/W,暗电流约为-9PA;单片光接收机在小于10-9的误码率bEr条件下,灵敏度为-23dbM,并得到250 MbIT/S速率的清晰眼图。In order to improve the speed and lower the cost of the monolithic integrated optical receiver for large core(1mm)plastic optical fiber(Pof)communication,the structure and performance of large photosensitive surface photodetector(PD)and subsequent amplifying circuit based on silicon are investigated.Firstly,based on the standard CMOS process,the model of N+/N-well/P-sub PDs structure is established and optimized.The PD′s characteristics of optical spectral responsivity and frequency response are simulated.Then,the collaborative design and simulation are accomplished through combining the established PD′s equivalent circuit model with the designed subsequent amplifying circuit.Finally,by using the 0.5μm CMOS process,the single PD with size of 200μm×200μm,and the monolithic integrated circuit of PD and post amplifiers are packaged and tested,respectively.The tested results indicate that at the wavelength of 650 nm,the responsivity of N+/N-well/p-sub PD is 0.12A/W,the dark current is about 9pA,under the bias voltage of-2.5V.The sensitivity of the monolithic integrated opticalreceiver is-23 dBm under the bit-error-rate(BER)of 10-9.And a clear eye-diagram with the speed of250Mbit/s is achieved.The designed monolithic integrated optical receiver can be applied to 250Mbit/s optical fiber communication systems very well.国家自然科学基金(61205060);国家自然科学基金青年基金(61401101); 东南大学毫米波国家重点实验室开放基金(K201401); 安徽省自然科学基金(1408085QF122); 安徽高校省级自然科学研究(2014KJ022); 福建省科技计划重点(2013H0047); 阜阳师范学院博士科研启动基金(FSB201501002); 阜阳师范学院科技成果孵化基金(2013KJFH05)和资助项
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