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    王宇杰小組揭示顆粒體系中非晶轉變機制

    上海交通大學物理與天文系王宇杰研究組揭示了顆粒體系中非晶轉變機制,為理解玻璃化轉變結構機理提供了新線索。相關成果日前發表于《自然—通訊》雜志。 玻璃化轉變是凝聚態物理中最難解決的問題之一,迄今未有一個公認的基礎理論框架。王宇杰研究組對用于模擬具有相互吸引作用的原子體系的濕顆粒堆進行三維CT成像,在其中找到了與膠體體系中相似的具有五軸對稱性的局部最優結構,并且發現這些結構在體系變密的過程中有顯著變化。 同時,研究人員對比了模擬硬球體系的干顆粒堆,發現其局域結構與有吸引相互作用的體系完全不同。這種區別暗示硬球體系可能有不同的結構短程序。相比之下,兩種體系的結構對相關函數變化微小。這表明玻璃化轉變過程中,更高階的結構相關函數起著重要作用。但這些高階相關函數不能被簡單的倒易空間的散射技術得到,而必須求助于實空間成像,從而體現了非晶體系研究中三維實空間成像技術的重要性。 相關專家表示,顆粒體系一方面可作為統計物理的模型體系用于研......閱讀全文

    二維無序顆粒體系中玻色峰本質研究獲進展

      上海交通大學物理與天文學院、自然科學研究院張潔課題組在二維無序顆粒體系中玻色峰本質的研究中獲新進展,相關研究成果日前發表于《自然—通訊》。  玻色峰,是指在無序體系中低頻區域相對于德拜模型有過剩的態,具體可以表現為在態密度曲線的某個特征頻率以及比熱容曲線的特定溫度上有個峰,或者在熱傳導曲線對應溫

    鏈狀自旋鐵電體系結構研究取得新進展

      中國科學技術大學教授孫學峰研究組的博士史俊借助穩態強磁場實驗裝置變溫X射線衍射儀(XRD)和拉曼光譜儀設備,對鏈狀自旋體系Ca3Co2-xMnxO6的電磁行為、鐵電性質、結構變化等進行了深入的研究,并取得了新進展。  由于在電磁、自旋電子學、磁存儲等領域具有潛在應用價值,多鐵材料引起了廣泛的關注

    凝膠滲透色譜研究體系

    在非水體系方面的凝膠滲透色譜,由于填料、檢測、輸液等方面的技術還相當落后,特別是當時還沒有研制出適用于有機溶劑體系的填料,因而該技術并沒有取得多大的進展。直到1964年,Moore在總結了前人經驗和結合大網狀結構離子交換樹脂制備經驗的基礎上,在各種稀釋劑存在下,以苯乙烯和二乙烯基苯共聚制成了一系列7

    鈣鈦礦結構RCrO3體系磁性及磁電效應研究取得進展

      近日,中國科學院合肥物質科學研究院固體物理研究所功能材料研究室尹利華等研究人員在鈣鈦礦結構Cr基氧化物的磁性及磁電效應等方面的研究獲得新進展,相關結果發表在Applied Physics Letters等期刊上。  磁性是物質的基本屬性,磁性物質在信息存儲、磁制冷等現代科學技術和生產生活中廣泛應

    核糖核蛋白顆粒的結構

    中文名稱核糖核蛋白顆粒英文名稱ribonucleoprotein particle定  義由RNA和蛋白質組合的顆粒體。如信號識別顆粒、端粒酶、核糖核酸酶P、核糖體、剪接體、編輯體等。應用學科生物化學與分子生物學(一級學科),核酸與基因(二級學科)

    王宇杰小組揭示顆粒體系中非晶轉變機制

      上海交通大學物理與天文系王宇杰研究組揭示了顆粒體系中非晶轉變機制,為理解玻璃化轉變結構機理提供了新線索。相關成果日前發表于《自然—通訊》雜志。  玻璃化轉變是凝聚態物理中最難解決的問題之一,迄今未有一個公認的基礎理論框架。王宇杰研究組對用于模擬具有相互吸引作用的原子體系的濕顆粒堆進行三維CT成像

    簡述腦干網狀結構的構成體系

      在腦干網狀結構內散在分布著40余個細胞核團,其纖維與大腦、小腦、脊髓等均有密切聯系。其主要纖維束包括:脊髓網狀束、網狀脊髓束、小腦網狀束、網狀小腦束、網狀丘腦纖維、網狀丘腦下部纖維、皮質網狀纖維、網狀皮質纖維、紋狀體網狀纖維、網狀紋狀體纖維。此外,還有腦干網狀結構與腦干其他結構的聯系纖維,如紅核

    信號識別顆粒的結構特點

    信號識別顆粒signal recognition particle (SRP)在真核生物細胞質中一種小分子RNA和六種蛋白的復合體,此復合體能識別核糖體上新生肽末端的信號順序并與之結合,使肽合成停止,同時它又可和ER(內質網)膜上的停泊蛋白識別和結合,從而將mRNA上的核糖體,帶到膜上,從而介導核糖

    膨化顆粒機的結構組成

      膨化顆粒機主要由螺旋給料機、控濕攪拌、膨化造粒室、切粒機和動力傳動組成。有的簡化成只有蛹桿和袖子。工作原理是:螺桿在套筒內高速旋轉,產生擠壓和摩擦,使套筒內溫度和壓力升高(溫度達到150℃,壓力達到30-100 kg/cm2)。當原料通過模孔被擠壓到大氣中時,溫度和壓力急劇下降。在作用的溫差和壓

    雙酶體系催化形成天然產物中環丙基結構單元研究獲進展

      非活化碳碳雙鍵的環丙基化盡管在化學合成中可以通過多種方法來實現,但是該過程在天然產物的生物合成中卻鮮有報道。近期,中國科學院上海有機化學研究所生命有機化學國家重點實驗室研究員唐功利課題組在天然產物CC-1065生物合成研究過程中,報道了由一個HemN家族蛋白(C10P)和一個甲基轉移酶(C10Q

    新型低勢壘接觸體系研究

    集成電路器件特征尺寸急劇縮小對源漏材料與襯底的接觸勢壘提出了新的挑戰。各種新型的低勢壘材料和新型硅化物制備方式不斷涌現。其中具有較低金屬功函數的稀土金屬(如Er、Yb等)已經被證明在N型襯底硅上可以形成非常低勢壘的硅化物,是目前國內外關注較多下一代硅化物的備選材料。同時,隨著High-k技術以及肖特

    信號識別顆粒受體的結構特點

    中文名稱信號識別顆粒受體英文名稱signal recognition particle receptor;SRP receptor定  義內質網膜中的整合蛋白,可與核糖體-新生肽鏈-信號識別顆粒復合體結合,導引新生肽鏈進入轉移體通道。由α和β兩個亞基構成。應用學科細胞生物學(一級學科),細胞通信與信

    三重共生體系研究取得進展

      在現有的生態系統中,異養生物和光合藻類之間的共生關系廣泛且具有重要的生態意義。許多真核生物因此成為混合營養生物,即它們通過從藻類中獲取藻類內共生菌或葉綠體,將捕食和光合作用結合起來。光合自養內共生體通常將光合產物(如糖、有機酸和氧氣)釋放到宿主體內,而宿主則提供營養豐富的環境(如氮和礦物質)以及

    胃炎靈顆粒的臨床研究

      將確診為慢性萎縮性胃炎患者49例隨機分為治療組33例,對照組16例。治療組采用參芪健胃顆粒1次16克,1日3次,飯前30分鐘服,西藥對照組采用維酶素治療,每次5片,每天3次,上腹脹滿者加用嗎丁啉,每次10mg,每天3次,腹痛配用顛茄合劑或顛茄片等。兩組分別用藥3個月為1個療程,服藥期間,停用其他

    納米顆粒如何加速醫學研究?

      近年來,科學家們在很多研究中都利用納米顆粒來進行疾病的治療和診斷等,比如有研究人員就利用納米顆粒開發出了能檢測胰腺癌的新型生物傳感器;那么近期納米顆粒還在哪些方面推動了醫學研究呢?本文中,小編對相關研究進行了整理,分享給大家!  【1】Nat Biotechnol:重磅!科學家開發出能攜帶CRI

    超標量體系結構數字信號處理器

      象VLIW處理器一樣,超標量體系結構并行地流出和執行多個指令。但跟VLIW處理器不同的是,超標量體系結構不清楚指定需要并行處理的指令,而是使用動態指令規劃,根據處理器可用的資源,數據依賴性和其他的因素來決定哪些指令要被同時執行。超標量體系結構已經長期用于高性能的通用處理器中,如Pentium和P

    zeta電位水溶液體系中的顆粒在微米級的范圍

    ? ? zeta電位分散體系、膠體和界面物理化學已經滲透到物理化學、高分子材料、涂料工業、環境保護、新材料、微電子、生命科學、造紙、水處理、日用化工、農業土壤。選礦。制藥等學科和領域,各領域中涉及膠體及各類分散體系的重要理論探討及解決實際問題時,往往都要測定表面(界面)電性,因此表面(界面)電性的測

    基于金納米顆粒的輸送體系將為DNA疫苗輸送帶來革命

      研究人員開發了一種使用金納米顆粒將藥物輸送到細胞內的新方法,這些金納米顆粒可由電信號激活,發生振動并在細胞膜上形成孔洞,從而將重要的治療性分子(如DNA、RNA和蛋白質等)輸送到細胞內。與其他方法不同的是,這種方法并不將藥物與納米顆粒結合在一起,這大大提高了藥物療效。  這個由布萊根婦女醫院的副

    卵黃小板和卵黃顆粒的結構及降解

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    《科學》:金納米顆粒微觀結構首次得到揭示

    “這是一項應該被寫入教科書的重要發現”? 納米顆粒的廣泛應用并不意味著科學家對它們的微觀結構了如指掌。美國科學家的一項最新研究,首次揭開了科研中經常用到的一種金納米顆粒的神秘面紗。相關論文以封面文章的形式發表在10月19日的《科學》雜志上。?由于金的活動性弱且對空氣和光線都不敏感,實驗室中經常用金

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    重大科學研究計劃啟動低維體系量子輸運研究

      4月3日,量子調控研究重大科學研究計劃“新型低維體系量子輸運和拓撲態的研究”項目工作部署會在北京召開。項目將系統研究新型低維體系,如石墨烯及類石墨烯、拓撲絕緣體、新型異質結界面等體系中的量子輸運和拓撲態,并利用界面設計、應變、電、磁、光等多種手段對量子輸運和拓撲態實現調控,力爭在新型低維體系量子

    美國麥克儀器公司和《顆粒學報》攜手助力顆粒學研究

      為鼓勵顆粒學科科研工作者做出更多的創新性成果,提高我國顆粒學學術水平,促進學科發展,美國麥克儀器公司和《顆粒學報》決定共同設立“麥克儀器優秀論文獎”。   美國麥克儀器公司成立于1962年,自公司成立以來一直致力于比表面積與孔隙度分析、壓汞分析技術、沉降式粒度表征、各種密度測試,化學吸附分析與

    冶金燃氣余熱發電體系的控制原理研究

      我國冶金行業的冶金燃氣資源的余熱綜合利用發電技術已經興起,采用燃氣輪機裝置進行冶金燃氣資源的余熱利用在國內已經有案例,但是燃燒低熱值煤氣的燃汽輪機燃燒器裝置需要采用特殊制造工藝。采用蒸汽輪機組發電裝置的高爐煤氣資源的余熱利用,國內也有成功的工程業績,投資相對低廉。   冶金軋鋼生產流程的三種

    皮質顆粒的定義和發現研究

    ?皮質顆粒為成熟的海膽卵在緊貼其表面的下面排列的一層小顆粒。是元村勛在馬糞海膽上發現的,是可被詹納斯綠(Janus green)進行活體染色的一種顆粒(詹納斯綠顆粒Jannus green granule)。

    顆粒球形度檢測技術的研究

    摘要:本文中介紹了一種通過沉降和激光杜度分析數據對比分析碩杜球型度的方法, 給出了一個應用實例, 并做了簡明的原理分析。關健詞: 球形度; 順粒形狀; 粒度分析; 測量; 激光顆粒球型度是顆粒基本參數之一。球形度的大小直接影響了顆粒的流動性和堆積性能。目前球形度的檢測主要靠顯微鏡。此法的主要缺點是檢

    顆粒球形度檢測技術的研究

    ? ? 顆粒球型度是顆粒基本參數之一。球形度的大小直接影響了顆粒的流動性和堆積性能。目前球形度的檢測主要靠顯微鏡。此法的主要缺點是檢測速度慢,?而且屬于二維檢測。很難區分圓片狀顆粒的球形度和球體有何差別。因此發展新的球形度檢測方法很有必要。1、原理1.1?定義? ? 此前,顆粒球型度定義為顆粒的周長

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      在美國國防建模與仿真辦公室(DMSO)1995年10月制定的建模與仿真主計劃(MSMP)中,提出了未來建模/仿真的共同技術框架。它包括三個方面:高層體系結構(HLA)、任務空間概念模型(CMMS)和數據標準(DS)。它們的共同目標是實現仿真間的互操作,并促進仿真資源的重用,具體地說,就是通過計算

    專家:能源體系結構必須能平衡“能源三角”

      中國轉變經濟發展方式面臨怎樣的能源挑戰,又該如何應對?能源體系結構必須能支撐三大目標,即“能源三角”,在充足能源供應、環境污染和社會發展目標之間進行平衡。作為發展中國家,我國需要通過改革能源價格和能源補貼來平衡三大目標。   我參加了今年的冬季達沃斯論壇,感覺參會者非常關注中國下一步將如何轉變

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    原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2024/3/519195.shtm

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