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671.
朱荣  张缨  王芳 《体育科学》2007,27(3):68-71
观察不同低氧训练方式对红细胞调控T淋巴细胞免疫及亚群的影响。用低氧舱模拟4000m高原低氧环境(12.6%氧浓度),将50只SD雄性大鼠随机平分为5组:高住高训组(HiHi)、高住低训组(HiLo)、高住对照组(HiCo)、低住低训组(LoLo)和低住对照组(LoCo)。实验4周,每周6天游泳,1天休息,每天训练1.5h。实验结束后,同时取腹主动脉血,用流式细胞仪检测红细胞CD48、CD59荧光强度和T淋巴细胞CD2^+%、CD3^+%、CD4^+%、CD8^+%。结果发现,红细胞CD48、CD59表达和T淋巴细胞CD2^+%、CD3^+%、CD4^+%、CD8^+%大致趋势是HiHi组〈HiCo组〈HiLo组〈LoCo组〈LoLo组,各组间CD4^+/CD8^+比值无显著性差异(P〉0.05)。提示:1)低氧暴露可能会降低红细胞调控T淋巴细胞免疫能力;常氧环境中运动有可能促进红细胞调节T淋巴细胞免疫;2)低氧暴露和常氧环境中训练都有可能影响T淋巴细胞总数;3)不同低氧训练方式中CD4^+/CD8^+比值没有显著性差异。  相似文献   
672.
在0.01 mol·L^-1的NaOH溶液中用玻碳电极研究甲硝唑的电化学性质,并用循环伏安法和示差脉冲伏安法对其含量进行测定。结果表明:甲硝唑在-0.631V和-0.731V处有一对明显的氧化还原峰,其还原峰电流与甲硝唑的浓度在8.0×10^-6-9.1×10^-4mol·L^-1(r=0.998)呈良好的线性关系,检出限为1.4×10^-7mol·L^-1。平均回收率98.9%,RSD=2.7%。甲硝唑在玻碳电极上的电化学行为受吸附控制。  相似文献   
673.
在介绍L180E装载机柴油电控燃油系统基本组成的基础上,分析该系统的工作原理和特点。  相似文献   
674.
为了减小失配造成的测试误差,在测量调制信号的微波功率时提出了一种直流校正方法.在传感器左端输入微波功率,右端输入直流功率,微波功率存在的寄生损耗和电磁耦合造成了失配误差,而直流功率不存在失配误差,所以通过右端输入的直流功率可以校正左端微波功率的失配误差.测试了在不同调制率和调制深度的校正因子.测试结果表明,载波频率是造成幅度调制测试误差的主要因素,校正后载波频率和调制率对输出电压的影响很小,频率响应在20GHz范围内变得相对平滑,而且灵敏度平均提高了大约0.12mV/dBm.因此,该直流校正方法对于终端式微波功率传感器具有一定的参考意义.  相似文献   
675.
利用广义非线性薛定谔方程,研究了零色散光纤中交叉相位调制不稳定性,分析了高阶色散和高阶非线性系数对增益谱的影响.发现当光脉冲工作在零色散附近时,交叉相位调制不稳定性主要取决于四阶色散,它使增益谱变宽.正五阶非线性使增益谱的谱宽和峰值增大,负五阶非线性使增益谱的谱宽和峰值减小.  相似文献   
676.
研究甲型H1N1流感的传播规律,将人群分为易感人群、病毒潜伏人群、发病人群、退出者人群四类.分析了甲型H1N1流感在人群间的转化过程;注意到疫情主要受日接触率影响,不同的时段日接触率的影响因素不同,建立了在未预防控制阶段的自然传播和在预防控制阶段的非自然传播两个数学模型;最后给出了几点说明与思考.  相似文献   
677.
推导具有横向和纵向折射率周期性调制的克尔型非线性介质光学格子中的光束传输方程,通过数值模拟发现了一个有趣的现象:适当的调制周期使光束分裂成两束斜向传输的光束,并且调制周期过大或过小都不能产生这个现象.此现象对光学格子的研究有一定的参考价值.  相似文献   
678.
采用集成模拟相乘器为核心的低电平调幅电路,只要调节电路中其中一个直流参数,就改变了电路的调幅系数.电路就能实现普通调幅波AM到过调幅波直至双边带调幅波的连续过渡,无论调幅系数大于1、小于1还是无穷大,通过乘积型同步检波电路,就可实现不失真的解调,打破了许多文献中调幅系数不能大于1的界定.同时利用该直流参数可以测试该电路中模拟相乘器增益系数和调幅系数.  相似文献   
679.
采用覆层测厚仪、SEM、电化学工作站等研究了脉冲占空比和频率对Mg-4Gd-3Y-0.5Zr微孤氧化膜的生长、表面微观形貌和耐腐蚀性能的影响.结果表明,占空比、频率对膜层厚度影响较小;随着脉冲频率的增加,氧化膜袁面微孔数量增多、孔径减小,粗糙度降低;而随着占空比的增加,变化趋势则相反;膜层耐蚀性随频率和占空比的增加均先增强后降低,最佳频率和占空比分别为600Hz、10%.  相似文献   
680.
所设计脉冲序列发生器采用一个石英晶体振荡器的振荡频率作为标准信号频率,通过锁相环的控制和计算产生与石英晶体相同稳定度和精确度的一系列离散频率——AT89C2051采集频率,并将采集到的数值通过液晶屏显示出来.该系统频率转挟速度快,合成频率范围宽,抗干扰能力强.  相似文献   
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