一种适用于高原地区的便携式测氧仪器

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硝化棉中不稳定的硝酸酯基团(O?NO2)使其在日常的储存和运输过程以及恶劣条件(高温或酸性化学环境)下容易发生缓慢或剧烈的热分解,并且生成氮氧自由基和酸性的自催化产物,进而引发连锁催化反应,最终使推进剂性能失效。硝化棉组分之间意外的相互作用也会导致推进剂在长期储存过程中变质,对弹药的长期储存安全性和极端环境下的稳定性均产生不利影响。为了解决硝化棉的缓慢自催化分解对其安全生产和储存带来的不良影响,最
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本论文以乌干达作为案例,论述中国援建的东非农业技术示范中心(ATDCs),展示这一农业援助模式如何成功提出了应对了粮食安全问题、推动南南合作以及如何减少全球贫困和促进可持续发展的新路径。本论文研究的三个关键问题是:首先,中国援建乌干达的农业技术示范中心(以下均称为‘该项目’)对当地经济发展到底产生了哪些影响?其中包括“该项目”对乌干达本国经济发展、技术转让以及人民生活的影响,尤其是那些适用于本国你
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普通小球藻(Chlorella Vulgaris)作为处理富营养化水体的优良生物吸附剂,在大量内源P污染水体会引起P污染持续加剧。为了探明普通小球藻与内源P再释放的关系及过程,并通过调控水体条件实现藻生物量宏观可控,论文选用普通小球藻作为实验对象,以富Fe-P共沉物水体为应用环境,围绕普通小球藻、Fe-P共沉物和上覆水的研究体系,运用柱实验、全面批实验、正交实验和共培养等方法,研究了富Fe-P共沉
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为了解小流域尺度下生物地球化学过程对径流水体的影响及花岗岩化学风化对CO2的吸收,对亚热带典型花岗岩区不同利用条件下的2个相邻小流域(F-森林、FA-森林/农田)的地表径流及其常量离子和溶解Si含量进行了连续3年的定期观测和分析.结果表明,溶解Si,Na+和HCO3-构成地表径流的主要化学成分,FA流域离子总量高于F流域,反映了流域内农业活动对其化学径流的贡献.皖南典型花岗岩小流域(F、FA)径流
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原发性肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)占原发性肝癌的85%~90%,是我国第四位常见恶性肿瘤及第三位肿瘤致死病因,严重威胁我国居民的生命和健康。HCC肿瘤组织中血管丰富,血供模式复杂,存在血管生成拟态(vasculogenic mimicry,VM)现象,VM阳性的患者生存期短。目前针对HCC血管生成的靶向治疗主要集中在血管内皮细胞,对由肿瘤细胞组成的VM无效。
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羊传染性脓疱病(Orf)又称羊接触传染性脓疱皮炎,俗称“羊口疮”,是由羊传染性脓疱病毒(Orf virus,ORFV)感染引起的一种急性、高度接触性传染病。ORFV主要感染绵羊、山羊,牧民及从事屠宰、兽医等行业的工作人员也常发生感染,因此该病原也是一种重要的人兽共患病病原,对养羊业及人类健康构成严重威胁。ORFV基因组庞大,编码蛋白众多,ORFV120基因位于病毒基因组末端,与其它痘病毒无明确匹配
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制度政策的薄弱以及执行规范的欠缺,都对非洲之角追求环境治理的进程产生了极大的影响。因此,由于缺乏有效的制度体系,环境治理的安排与进展都遭遇了困境。目前来看,这种制度安排以及其发展趋势已经反映出,国际间、区域间以及国家间的制度合作仍面临着挑战。在制度上付诸的努力之所以失败,是因为应对环境挑战的系统过于复杂,需要区域和国内共同采取行动。因此,保护环境免受污染的项目与政策在非洲之角地区及其成员国中严重受
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大量堆置的粉煤灰造成了严重的资源浪费、土地侵占和环境污染,其超细化、规模化利用是资源可持续和环境保护的双重需求。目前粉煤灰利用呈现低效、低值、高能耗等关键行业痛点,超细粉碎对粉煤灰高值化、规模化利用至关重要,传统粉碎技术因不能超细化或大型化等诸多不足限制了粉煤灰大规模利用,急需研发规模化的粉煤灰超细粉碎工艺、技术和装备。为此,本文采用工业余热制备过热蒸汽作为粉碎介质实现粉煤灰的规模化、低成本超细粉
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许多学者认为,联合国维和行动在处理武力冲突时通常发挥正面的作用。维和部队的部署是为了以遏制冲突的爆发、升级、持续和反复,其在促进稳定并最终实现长久和平和安全中发挥着至关重要的作用。维和行动帮助处于冲突中的国家创造条件以实现可持续的和平。20世纪90年代以来,维和行动已成为国际社会应对国际政治危机的基石。时至今日,联合国维和行动扩展了行动范围,涵盖了为解决国家间冲突的复杂多维度行动。由于维和行动的开
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早期研究表明RNA分子负责细胞的多种功能,包括遗传信息的转录和翻译,分子作用元件的结构性支撑,调控基因表达或沉默及催化功能等。掌握RNA的动态迁移,包括实时定位、起点和终点,有助于我们研究细胞在健康和疾病状态下的行为和功能,加深对RNA的认识。人们开发了多种RNA成像技术,应用于RNA的亚细胞定位成像。RNA原位杂交(FISH)作为主流的RNA成像系统,实现了高分辨率的RNA亚细胞成像,但RNA
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