半滑舌鳎生长模型关键技术研究

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长时间暴露在阳光下,阳光中的紫外线会对人体皮肤产生一系列的生理反应,轻微的表现为角质层变厚,皮肤增生,严重的话还会引起晒伤,光老化,炎症反应和皮肤癌等。紫外线(ultraviolet light,UV light)是造成皮肤损伤和皮肤衰老的元凶,其波长越短,能量越高,对皮肤的损伤程度越大。UVB(290-320 nm)这部分紫外线穿透力虽然比较弱,但它的能量却很高,能够穿透皮肤的表皮到达真皮浅层,
数字微镜器件(DMD)是数字光处理技术的核心元件,已经在军事、工业、汽车和投影显示等各个领域中得以应用。但是美国TI公司已经垄断DMD及其驱动技术近三十年,国内在这一技术领域起步较晚,缺乏深入的系统性研究。针对目前的市场需求和研究现状,本文设计并实现了数字微镜器件驱动电路的FPGA原型验证平台,研究了数字微镜器件的驱动算法,实现了1920×1080全高清分辨率数字微镜器件的驱动电路,同时搭建了投影
数据已经渗透到各个行业和人们生活的方方面面,成为一种重要的生产力。而现实生活中,有80%的数据与地理位置相关。其中,对位置变化频率低而涉及对象广泛的驻留点轨迹数据的研究,已成为城市科学规划建设及管理的依据。如何高效地组织、存储、管理和查询海量驻留点数据是亟需解决的热点问题。本文提出了一种针对历史驻留点轨迹数据、基于时空立方体的可伸缩索引方法,将时间和空间划分为一定粒度的格网单元作为存储移动对象的载
本文研究了Mg/Zn/Cu三种合金元素对Al-7Si-0.8Fe导电和抗退火软化性能的影响,并分析影响机理。合金元素加入后合金的导电率均有不同程度降低,低温退火提升合金的导电率,其中含Mg合金的导电率提升最为显著,导电率可达22.9 MS/m,而含Zn/Cu合金的导电率提升幅度较小。Mg显著提升的硬度和抗拉强度,经退火后,合金发生不同程度软化,Cu添加后合金的退火软化最为显著,而Mg则表现出优异的
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亚共晶Al-Si合金具有优异的铸造工艺性能和良好的力学性能,应用广泛,尤其适合大型薄壁复杂结构铸件的生产,比如燃油壳体,发动机缸套等。现代工业的进一步发展对亚共晶Al-Si合金综合力学性能提出了更高的要求,迫切需要提高亚共晶Al-Si合金综合力学性能。改善合金的组织,是提高合金综合力学性能常用的一种方法。亚共晶Al-Si合金的组织包括初生α-Al、共晶相(包括共晶Al和共晶Si)、杂质相(如富Fe
丝裂原活化蛋白激酶/胞外信号调节激酶(MAPK/Erk)通路广泛存在于所有真核细胞中,响应多种胞外信号并作用于一系列下游底物,调控细胞的生长、激活、增殖等多种生物学过程。作为T细胞受体(TCR)激活的经典途径之一,MAPK/Erk通路对于T细胞发育、激活和效应功能亦不可或缺。然而MAPK/Erk通路是否、以及如何调控低等脊椎动物的T细胞免疫仍是未解之谜。鱼类作为最早出现完整适应性免疫系统的动物类群
在无线通信技术中,Lo Ra技术以其低功耗,有较长的通信距离等特性,不断拓展得到许多新型应用。射频前端电路是无线通信系统的重要组成部分之一,也决定了系统的大部分功耗。因此,射频电路在期望的性能指标,芯片尺寸和成本之间进行权衡以达到尽可能更优的综合设计,是本论文的研究目标。本文设计的射频前端电路应用于胎压监测系统,主要围绕其中的核心模块低噪声放大器,功率放大器以及匹配网络进行了研究与设计,开展了基于
不同的感觉方式如何相互作用以形成感知是认知神经科学的一个基本问题。以往在视听交互方面的研究主要集中在抽象层面,如分类表征(如McGurk效应)。目前还不清楚跨模态调控是否可以扩展到低级感知属性中。本研究使用运动的手势来测试响度感知是否可以被视觉运动信息调节,以及这种调节是如何发生的。具体来说,我们采用了一个新的范式,被试比较了两个相同元音/a/的连续声音的响度,第二个声音与运动手势同时出现。在两个
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