粘液菌中网络结构的生成与优化

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:a24287490
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  运输网络在社会系统和生物体系统中有着非常重要的作用,每个个体需要与其他个体通过运输网路传递信息和营养来使整个系统正常工作。一个健全的运输网络需要兼顾到运输时的损耗、运输效率以及容错率。生物网络在自然选择的压力下所演化出的结果正是兼顾到了这种种因素的最优网络。更值得关注的是,这样的生物网络在一些低等生物体内也会存在,如粘液菌。它们并不需要一个中枢控制系统来对自己的全局网络结构进行计算和演化。
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传统液晶分子一般是棍状的。香蕉型液晶分子因其特有的形状,可以形成多种新的相态。这些新的相态与传统棍状液晶分子具有完全不同的微观结构。在其中B4相态中,香蕉型液晶分子自组装形成层状结构。但因香蕉型液晶分子在层内的不匹配,这些层状结构进一步形成纳米螺旋丝结构。我们将通过几个具体例子阐述与纳米螺旋丝相关的研究。
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The morphology control of biopolymers and bio-membranes plays an important role in the performance of biological functions.The compaction of DNA into various structures such as x-like chromosome and t
垂直磁各向异性材料由于其在自旋电子学器件、高密度磁存储等领域具有重要的应用价值而备受关注.L10-MnGa合金具有较大的垂直磁各向异性(26Merg/cc)、较低的磁阻尼因子(0.003)和较高的自旋极化度(~71%),是亚10nm CMOS工艺节点以下STT-MRAM的备选体系之一;同时,通过调控薄膜制备工艺及结构设计,L10-MnGa薄膜可以具有高达4T的矫顽力,这使制备新型宽响应范围磁敏传感
会议
A classic problem in microbiology dating back to Jacques Monod and earlier is the microbesstrategy of carbon source utilization when cultured on two carbon sources.In certain combinations of thetwo so
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