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相似文献
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《中国科技信息》2004,(8):60-60
一、维生素D2的功用。维生素D2,亦称骨化醇、麦角骨化醇,其主要功能是促进肠内钙、磷的吸收和贮存,提高血钙与血磷浓度,调节机体的钙、磷代谢。作为药物制剂,在临床上用于防治软骨病、佝偻病,以及因维生素D缺乏引起的手足抽搐症、骨质疏松症、龋齿和甲状旁腺功能减退等病症。作为食品添加剂,广泛用于补钙保健品和饼干、饮料、奶制品等食品中,以预防人体维生素D缺乏症。作为饲料添加剂,可明显提高家禽如鸡的产蛋率和猪的瘦肉率,增加肉、蛋、奶的营养价值。  相似文献   

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本文在简要介绍CPC分类体系的基础上,分析了CPC分类体系对于光化学领域分类和检索的优势特点,并结合两个检索案例具体解释了CPC在检索上带来的高效性和准确性。  相似文献   

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分子的诞生     
  相似文献   

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综述超分子化学研究的最新进展,包括冠醚、穴醚、臂式冠醚、双冠醚、环糊精、杯芳烃和环番等人工合成受体(主体)的分子识别与分子组装的研究概况。  相似文献   

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植物光化学植被指数对叶片生化组分参数的敏感性   总被引:2,自引:0,他引:2  
光化学植被指数PRI的定义为531 nm 和 570 nm处反射率的归一化植被指数,这一指数能够成功的估算叶片尺度、冠层尺度和景观尺度的光能利用率LUE,进而可以提高净初级生产力NPP的估算精度,因而PRI有着广阔的应用的前景。但是,很多干扰因素会对建立PRI和LUE的关系产生影响,并且随着尺度的变化,干扰因素也在变化。因此,研究不同尺度下各种干扰因素对PRI的影响就显得更加必要和紧迫。基于这一点,本文利用PROSPECT和SAIL模型分别对叶片尺度和冠层尺度影响PRI的干扰因素进行了敏感性分析。结果表明,在叶片尺度上,叶片的PRI对叶肉结构参数 N 和叶绿素浓度(Cab)变化有着较高的敏感性,对于叶片的干物质浓度(Cm)和等效水厚(Cw)的变化敏感性弱;在冠层尺度上,叶面积指数、叶倾角分布、太阳高度角以及观测天顶角都会引起冠层PRI的变化。土壤类型对冠层的PRI不起决定作用,冠层自身的性质才是冠层尺度PRI的决定因素。  相似文献   

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不久的将来.驾驶员可以享受到一个更为安静的驾驶环境,这是由于有了一种能吸收汽车不同部分产生噪音的泡沫塑料。  相似文献   

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分子材料   总被引:1,自引:0,他引:1  
1 引言新材料的出现往往来自于对物质特殊物理化学性质的研究结果。目前,人们已合成了近千万种有机化合物,并且以每年合成十几万种新的有机化合物的速度在发展。在如此众多的有机固体中究竟有哪些物理化学性质为人们所感兴趣,又怎样提供了其利用的机遇呢?除结构材料之外,可有以下几种简单的对应关系:有机固态光化学反应——光信息储存,固态反应——化学传感器,有机铁磁性——磁、磁光记录,液晶现象——电子显示.  相似文献   

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分子材料和器件主要探讨共轭有机、高分子的设计、合成,研究其聚集态结构、分子之间相互作用,光电磁物理性质及相关现象,制备器件并研究其性能,是多学科交叉前沿研究领域。该领域发展迅速,取得了许多重要突破,但仍然蕴藏着重要创新机遇。经过几代人的努力,我国在该领域已有很好的研究基础,已经占有一席之地。  相似文献   

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镧系离子与某些有荧光或无荧光的有机化合物配位后,有机配体能吸收紫外光并将能量传递给稀土离子,然后发出镧系离子的特征荧光,这就是人们熟知的"稀土敏化荧光”.这种敏化荧光具有Stokes位移大、发射镧系离子的锐线发射光谱、荧光寿命长、稳定、背景干扰小等优良性能.因此,得到广泛的应用[1].新一代氟喹诺酮类药物均含有α-酮酸(表1),能与Tb(Ⅲ)配位,发生分子内能量转移,而产生Tb(Ⅲ)的特征荧光[2-6].而8位含氟的药物与Tb(Ⅲ)形成的配合物经紫外光照后会发生光化学反应,而使Tb(Ⅲ)药物配合物的敏化荧光进一步地增大,相对荧光效率和寿命也都显著提高.  相似文献   

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分子电子学和分子器件的研究是当前最活跃的前沿科学之一,在最近的二十几年中取得了令人瞩目的成就,本文对这一学科的发展给予了简要的评析和展望。  相似文献   

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文章从超分子组装的基本概念与发展出发,介绍了几类超分子体系,分析了超分子组装领域的基本科学问题,对超分子组装及超分子科学的未来发展做了展望。  相似文献   

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自构分子     
  相似文献   

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胡伟  周清华 《科技广场》2012,(9):243-245
随着信息技术的快速发展,人们对信息的需求也越来越大。现在以硅为基础的电子器件已不能满足人们的需求,为了解决这一难题,分子电子学应运而生。本文首先介绍了分子电子学的诞生过程和曲折的发展进程,然后详细地阐述了分子电子学的最新进展。  相似文献   

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糖酶的分子设计及其三维构效关系与分子医学研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

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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   

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