“秦姐妹”多元化解中心守护家庭和谐幸福

来源 :中国妇女报 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luck_chiachang
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近年来,人们对于氮化镓(GaN)材料的研究愈发深入,GaN基高电子迁移率晶体管(如AlGaN/GaN HEMT)凭借其优秀的性能,一跃成为大功率电力电子设备领域发展的主要方向之一。但目前世界上对增强型AlGaN/GaN HEMT功率器件的可靠性研究还不完善,探究该类器件在不同应力下的退化行为具有十分重要的意义。本文主要从三种应力(氢效应、HTGB、功率循环)的角度研究了两种增强型AlGaN/GaN
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叶绿素是植物捕获光能、进行光合作用的关键色素分子,叶绿素的降解是植物叶片在衰老过程中最明显的标志。衰老是作物生长发育的必然过程,而作物衰老引起的叶片同化功能的衰退会严重影响作物的产量。前人研究发现在不同作物中或在同一作物的不同品种中叶绿素酶基因在衰老过程中的作用不尽相同。课题组前期已经克隆了小麦叶绿素酶1(TaCLH1)基因,并且开发了分子标记。在此基础上,本研究对该基因的单倍型进行检测,并对单倍
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肌内脂肪组织(IMAT)是位于肌束之间的脂肪细胞库,一直是脂肪代谢研究的热点之一。畜牧业中降低肉用动物皮下脂肪含量,增加肌内脂肪可以改善肉品质,提高人们的生活质量。研究发现,miRNA在众多生物体生长发育、细胞分化增值及代谢等领域都发挥重要作用,其中miR-140-5p是否在脂肪细胞分化的过程中具有促进或抑制的作用目前鲜少报道。本试验通过研究miR-140-5p对3T3-L1细胞成脂分化的作用,及
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作为能量密度最高的化合物之一,三酰甘油(Triacylglycerol,TAG)是生产生物柴油的优质原料。TAG主要存在于植物种子或果实,仅在少数植物的营养器官有显著累积,如块茎富油作物-油莎豆。深入探究植物营养器官TAG生物合成的分子机制,利用基因代谢工程增加非粮作物营养器官TAG合成积累水平是应对全球能源需求的一项有效途径。在植物体内,淀粉是主要的还原碳储存库,约一半以上光合作用固定的碳源以淀
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随着5G毫米波通信技术的发展,射频前端中的核心部件-低噪声放大器(Low Noise Amplifier,LNA)必须满足更高的性能要求,包括宽带、低噪声、高线性以及小型化等。氮化镓高电子迁移率晶体管(GaN High Electron Mobility Transistor,GaN HEMT)则是解决上述问题的关键器件之一,除了具有更高的线性度和鲁棒性,GaN HEMT的噪声和跨导性能已经能够比
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随着社会经济的发展,人们对空气污染问题日益关注,二氧化氮(NO2)气体是空气污染物的主要组成部分,NO2浓度是空气质量监测的重要指标之一。因此,研究和制备灵敏度高、稳定性好、选择性强并且工艺简单可控、成本低廉的NO2气敏传感器具有科学意义和工程应用价值。金属氧化物半导体材料通常结构稳定、来源广泛、并具有良好的气敏特性而成为NO2气敏材料中的研究热点。本文通过两步化学溶液法制备出了ZnO/Fe2O3
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农业科技园区作为集农业农村现代化发展的主要载体,紧紧围绕农产品、农业科技和生产设备开展示范活动,帮助更多农民实现效益最大化。同时,对区域性、规模化农业产业化发展也具有重要意义。2014年山西省委、省政府提出构建“山西农谷”,2018年建立山西省级太谷农高区,2019年获批成为山西晋中国家级农高区,列入国家重点农高区管理范畴并享受相关优惠政策。构建好山西农谷,是省委省政府着眼于现实、围绕“三农”长远
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开关的性能对于整个射频收发系统都有着重要的意义,它影响了射频信号在系统中的传输与隔离,AlGaN/GaN HEMT开关器件在射频信号传输方面有着广泛的应用。基于实验室对24.25~29.5GHz频段的项目研究,本论文对基于24.25~29.5GHz频段的Si基AlGaN/GaN HEMT传统开关器件以及Si基AlGaN/GaN HEMT电容耦合开关器件进行了仿真、制备、测试以及小信号建模,Si基A
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谷子是中国北方重要的杂粮作物,但谷田中可用的除草剂较少,谷子对大多数除草剂敏感。目前已成功培育出来抗咪唑乙烟酸谷子品种,为探究抗性品种和敏感品种对咪唑乙烟酸的抗药性差异及抗性品种的抗药性机制,本研究以抗性谷子品种冀谷35,敏感品种冀谷38为材料,苗期喷施咪唑乙烟酸后通过测定不同谷子品种的抗性指数、光合生理、田间农艺性状和产量,探究不同谷子品种对咪唑乙烟酸抗药性差异;通过测定不同谷子品种靶标酶ALS
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