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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
环境压力是导致我们所患的每种常见病的主要危险因素。正像对东方及南方世界中病魔缠身和营养不良的穷人一样,它也影响着西方世界那些锦衣玉食和腰缠万贯的富翁。为了防止压力,有必要认识它与疾病联系的分子性质。  相似文献   

2.
根据原子的电子构造,我们知道原子外层电子并不完全是满足於8个,有些原子外层有7个,如Cl,Br,I等,有些原子外层仅有一个,如H,当原子结合成分子时,各元素的原子有争取获得惰性气体(外层满足8个电子)的稳定电子层的倾向。这就是两个原子组合而成分子的原因,例如:氯气的分子是Cl_2,它的结构是: 又如:氢的分子是H_2,氢原子用H.代表,它的结构是:  相似文献   

3.
刘鸿禧  常晓兰 《学会》2001,(5):21-22
21世纪是生命科学世纪,遗传学尤其是分子遗传学则是生命科学中最富生机盎然的前沿学科.因为它有一个强有力和洞察性的理论. 遗传学的高级建筑就是基因(genes),它是一个贮存、传递与实现信息的遗传单位;其遗传机制从个体、细胞水平逐渐发展到了分子水平,遗传密码破译、中心法则发现以及人类基因组计划的实现;而生物个体发育与功能基因活动的调控问题则是其主要研究目标之一.  相似文献   

4.
分子生态学的兴起、研究热点和展望   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
分子生态学的产生给整个生态学领域带来了巨大的冲击,其研究的问题、研究的方法是全新的,它一产生就引起了广大生物学家的高度重视。本文着重论述了分子生态学的兴起和它的特点、当前分子生态学研究的热点,文中最后还对该学科下一世纪的发展提出了预测。  相似文献   

5.
严仕威 《世界发明》2003,26(2):15-15
近日,美国的科学家已经证实,可以将一条超过1000比特的信息存储在一个单个分子中。美国俄克拉荷马大学的宾·凡格和他的同事发现,在一个独立的液晶分子中19个氢原子能存储最少1024比特的信息。数据是存储在质子的磁距中的,它是利用核子的旋转来进行分子信息的处理。  相似文献   

6.
1953年大学毕业后,我一直从事物理化学的教学和研究工作。70年代初开始进行分子热力学研究,它是从分子水平来研究工程中遇到的热力学问题。主要内容是应用统计热力学方法,结合实验和计算机分子模拟,建立流体混合物的模型。理论上是为了阐明流体混合物的结构,研究分子间相互作用对结构和物性的影响。应用上是提供能描述状态变化包  相似文献   

7.
我在街上遇到了安比和它的女主人墨菲太太。安比的样子吓了我一大跳。一个星期不见,它又胖多了,说它是一条狗,还不如说它是一只毛茸茸的小猪。它的眼睛充血,吐着舌头,气喘吁吁地跟在女主人后面。看到我,墨菲太太赶紧说:"赫里欧先生,见到您真是太好了。您看安比,一点精神也没有,肯定是营养不良。所以每天的正餐后,我就给他吃点零食。其实也没什么,就是一些牛蹄冻、麦芽和鱼肝油,晚  相似文献   

8.
如果说20世纪微电子技术是科技的至高点的话,那么在21世纪纳米无疑是最亮丽的新星。什么是纳米技术纳米是一个非常小的长度单位,纳米技术就是跟这个非常非常小的尺度和微观世界打交道的一种科学技术。它所涉及的最小尺寸,严格地讲就是单元的尺寸,一般是在1~100纳米这么一个数量级。美国人在国家纳米技术启动计划中,讲到纳米技术的精髓就是从原子分子的精确操纵出发构建具有全新分子排列形式的人造结构。换句话说纳米技术希望能够从一个一个原子,一个一个分子的操纵,摆弄一个原子、一个分子,并用这种办法来做成一些材料、做…  相似文献   

9.
《发明与创新》2005,(10):25-25
一个美国科研小组15日报告说,他们制造出世界第一个纳米阀门。这个阀门可以控制分子的进出,科学家设想将来用它向细胞内输送单个药物分子。加州大学洛杉矶分校教授杰弗里·青克等人研制的这个纳米阀门由两部分组成。一个是人工设计的轮烷分子,是阀门的活动开关“芯”;另一部分是500纳米见方的多孔硅物质,是阀门的固定部分,其小孔尺寸内有几个纳米。轮烷是人工设计的旋轮状物质,近年来在纳米技术研究中获得广泛重视。加州大学洛杉矶分校研究人员设计的这种开关轮烷,包括一个哑铃状的长链和一个能在“哑铃”两头之间来回直线移动的分子环,分子…  相似文献   

10.
分子生态学——生命科学领域的新学科   总被引:11,自引:0,他引:11       下载免费PDF全文
分子生态学是应用分子生物学的原理和方法来研究生命系统与环境系统相互作用的生态机理及其分子机制的科学。它是生态学与分子生物学相互渗透而形成的一门新兴交叉学科,其研究内容包括种群在分子水平的遗传多样性及遗传结构,生物器官变异的分子机制、生物体内有机大分子对环境因子变化的响应、生物大分子结构、功能演变与环境长期变化的关系以及其它生命层次生态现象的分子机理等。分子生态学的理论和方法对传统学科有巨大的促进作用,同时,对解决诸如转基因、克隆技术应用中的生态安全、环境与人类健康等重大问题将产生深刻的影响。  相似文献   

11.
王海波 《科技风》2014,(6):211-211
营养是人类生活中的重要问题。任何人都需要足够的营养来保证健康和生长发育。外科病人由于疾病而常有代谢紊乱及营养不良,手术治疗造成的创伤或脏器切除又将带来营养和代谢的进一步变化。而营养不良的病人对手术的耐受程度差,创口愈合不良甚至不愈合,很容易出现感染和合并症现象。因此,对外科病人,应特别重视营养问题。  相似文献   

12.
恶性营养不良症——夸希奥科病——“1929年一位在西非黄金海岸的部落中工作的英国籍内科女医生遇到一种疑难的病症,该病似乎仅仅加害于幼儿,而且它常常是致人死命的,Cicely William博士判断这种病是由于营养不良造成的,并且命名为夸希奥科病,正像当地Ga(伽)部落称呼它的一样。  相似文献   

13.
四个好梦     
梦之一:蛇与苯环1825年英国科学家法拉第发现了苯,它是有机化学的主要支柱之一。但是法拉第发现苯时,并没有认识到它后来的重要性,当然也不了解它的奇异分子结构。此后几年间,人们一直不知道它的结构。所有的证据都表明苯分子非常对称,大家实在难以想象6个碳原子和6个氢原子怎么能够完全对称地排列、形成稳定的分子。1864年冬的某一天,德国化学家凯库勒坐在壁炉前打了个瞌睡,原子和分子们开始在幻觉中跳舞,一条炭原子链像蛇一样咬住自己的尾巴,在他眼前旋转。猛然惊醒之后,凯库勒明白了苯分子是一个环,就是现在充满了有机化学教科书的那个六…  相似文献   

14.
1.旋转开关准分子激光器 1.1准分子激光及特点。准分子激光器它的工作物质是准分子气体,这种气体不同于我们常见的CO_2、N_2等气体,这些气体在标准状态下如果没有外来影响,如光照、加热,不会自行分解成其他原子或分子。而准分子则不然,在标准状态下,它从产生到消失的时间很短,只有几十纳秒,并自动分解成其他原子或分子,为与通常意义的分子相区别,人们就把这类气体分子  相似文献   

15.
激发态是分子存在的重要形态,它具有与基态分子迥然不同的性质。对其结构和动力学特性的研究是分子科学的一个主要内容,也是当代化学物理学科的重要前沿。研究激发态分子的主要手段是分子光谱。但经典光谱的光谱分辨率和时间分辨能力都不足以研究短寿命的激发态以及态-态之间的复杂相互作用。我们瞄准了这个意义重大而又有相当难度的课题,从1983年起,先后在中国科学院重大项目(激光与物质相互作用),“七五”国家自然科学基金重大项目(分子反应动力学)及“八五”国家攀登计划(态-态反应动力学及原子分子激发态)的支持下,建…  相似文献   

16.
在不对称单元中,有三个Ag I阳离子,三个对甲基苯磺酸阴离子(pts),三个六次甲基四胺分子(hmt)和四个水分子{[Ag3(C7H7O3S)3(C6H12N4)3(H2O)]·3H2O]}n。两个pts阴离子显示了无序O,其占有率为0.6:0.4以及0.5:0.5的比例。银离子由三个hmt分子以一个近似三角形的AgN3排列。在本例中,和水配位的AgI离子有着比较长的Ag-O键以及一个pts阴离子是一个完全扭曲的三角双锥几何构型AgN3O2。在晶体结构中,桥联配体hmt分子和pts离子产生了一个类波浪状的平行001方向的结构,而且,O-H…O氢键作用巩固了层状堆积结构。  相似文献   

17.
李亚妮 《百科知识》2007,(12X):47-48
近年来,走在大街上,人们眼中的“小胖墩”越来越多了。卫生部公布的全国第四次儿童体格发育调查结果显示,城市中儿童超重和肥胖呈快速上升的趋势。儿童肥胖与营养不良、近视、龋齿、贫血、心理卫生问题一起成了儿童面临的五大健康问题。儿童肥胖已经不仅仅是医学治疗和心理学减压的问题了,它是社会经济和文化发展不和谐的一种表现。  相似文献   

18.
周伟 《中国科技信息》2013,(12):189-190
分子生态学是分子生物学实验技术应用于生态学研究而产生的一门新兴学科,它的产生为微生物生态学研究提供了一个新的研究方法,开拓了新的研究领域,在研究微生物生态系统结构、功能的分子机理以及微生物与非生物环境之间相互关系等方面显示了巨大的潜力,推动了微生物生态学进入一个新的发展时期。本文就分子生态学的概念以及在微生物生态研究总所用的主要技术方法进行了简要综述。  相似文献   

19.
液晶分子定向不仅具有重要的实用价值,而且也是一个非常重要的理论问题。本文综述LB膜诱导液晶分子垂面、沿面、倾斜排列和液晶在LB膜上锚定转变等方面的研究进展。  相似文献   

20.
国际空间站上进行的一项实验能够帮助物理学家破译原子和分子的集体行为暴乱的分子群一个水分子很简单,它由一个氧原子和两个氢原子组成,人们很容易研究它的性质。很多水分子堆在一起,我们就得到了雪花、彩虹、冰块、薄雾……变幻万千的水分子的集合。不过要研究这些分子群的性质,就不那么容易了。原子和分子一旦形成群体,就会变得很奇妙。通过在一定条件下将各种类型的分子化合在一起,科学家可以制造出各种科技新材料,比如说,坚不可摧的合金,室温下的超导体,对流星体和太阳风有自我防御能力和自我疗伤能力的飞船“皮肤”等等。材料设计方面…  相似文献   

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