基于信息技术条件探究小学科学观察能力的培养

来源 :小学生(中旬刊) | 被引量 : 2次 | 上传用户:zhaoqiangwudi
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在小学科学教学革新过程中,需要积极发挥信息技术的优势作用。在小学课堂中强化对学生观察能力的培养,从而使得科学知识能够被学生更好地理解和掌握,全面提高科学学科的教学效果。
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目的:探讨甲状旁腺素(PTH)与急性ST段抬高性心肌梗死患者急诊PCI术后住院期间及出院后不良事件发生之间的关系,建立基于PTH等参数预测模型并且进行相关模型的验证,并进一步评估预测模型的临床实用性。方法:本研究为观察性、前瞻性研究,连续纳入2016年1月至2020年12月期间因急性心肌梗于我院行急诊PCI的患者340例,根据急诊PCI术后是否发生不良事件分为MACEs组(n=92)与无事件组(n
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陶瓷和金属连接在电子制造和封装有着广泛的应用,包括晶体管、电连通器、雷达、微波器件、光电器件等等都需要用到陶瓷与金属的连接。Kovar合金和Al2O3的连接,通常被用于军用或者航天的陶瓷封装、金属封装中,来为元器件提供高可靠性和良好气密性的保护。Kovar合金与Al2O3常用胶粘与活性钎焊的方法连接。然而胶粘的可靠性和气密性较差,而且易老化,不耐腐蚀,高服役温度下容易导致连接失效。活性金属钎焊虽然
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摩擦纳米发电机(TENG)作为一种新型的能量收集技术,能将环境中存在的各式各样的机械能转化为电能。纤维基TENG作为纳米发电机的发展趋势之一,在可穿戴自驱动传感器领域有良好的应用前景;其中基于静电纺丝法所制备的纤维基TENG,受到了广泛的关注与研究。聚二甲基硅氧烷(PDMS)因其优异的摩擦电性能,是TENG领域的理想候选材料。实现PDMS的纤维化,有利于制备可穿戴设备用纤维基TENG;但由于其需加
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目的控制减压(Controlled decompression,CDC)对急性颅高压患者的益处,特别是在减轻快速减压(Rapid decompression,RDC)引起的并发症方面,已被临床研究所证实。本研究旨在通过泛素C末端水解酶-L1(Ubiquitin C-terminal hydrolase-L1,UCH-L1)和胶质纤维酸性蛋白(Glial fibrillary acidic prot
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目的:探究膜穿孔蛋白D(Gasdermin-D,GSDMD)、血管内皮生长因子(vascular endothelial growth factor,VEGF)在肺腺癌中表达的临床意义以及对血管生成的影响。方法:收集中国人民解放军联勤保障部队第九〇四医院胸外科2014年1月-2017年1月进行手术诊治的80例肺腺癌患者的临床病理资料。免疫组化检测肺腺癌组织及配对的30例癌旁组织中的GSDMD、IL
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目的:研究Kazal 6型丝氨酸蛋白酶抑制剂(Serine Protease Inhibitor Kazal Type-6,SPINK6)在非小细胞肺癌组织和正常肺组织中的表达情况,分析SPINK6与NSCLC患者预后的关系,探讨SPINK6在NSCLC发生、发展中的作用。方法:回顾性选取2014年3月-2016年2月于我院留存的经肺癌手术切除后确诊为NSCLC的病理样本83例,并从中随机选取其中
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纳米药物载体系统主要以纳米材料为药物负载体系进行细胞跨膜传递。纳米载体以细胞吞噬的方式进入细胞,进入细胞后还需逃离内含体方能进入细胞质,导致药物传递效率极低。构建人工跨膜通道有助于简化药物跨膜运输过程,达到提高药物跨膜运输效率的目的。目前构建人工跨膜通道的材料主要为肽纳米管,碳纳米管和超分子纳米管,这些材料构建的人工跨膜通道要么具有很强的时间依赖性,要么具有生物毒性,人工跨膜通道的递药效率和安全性
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随着电子器件制备技术的不断发展,印刷电子技术相比于传统的蚀刻工艺,因其效率高、成本低和环保等优势广泛应用于无线射频识别、印制线路板和电子显示器等各个领域。然而作为印刷电子技术关键部分的导电浆料存在着如下问题,制约了印刷电子技术的发展。一方面溶剂通常是有机物,其容易挥发,污染环境,危害人类健康;另一方面导电填料通常是金属系材料,比如金、银、铜和镍等,然而金和银价格昂贵,难以大规模应用;铜和镍使用过程
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目的脑胶质瘤是目前最常见且恶性程度最高的颅内原发性恶性肿瘤,其高度侵袭性、增殖性和复发性使得患者预后较差,平均生存期约14~16个月,这迫切需要人们寻求全新的早期诊断、靶向治疗、评估预后的分子治疗靶点;本研究主要探讨胆绿素还原酶B(BLVRB)在脑胶质瘤中的表达情况以及BLVRB的表达水平对脑胶质瘤患者预后的影响。方法(1)通过检索中国脑胶质瘤基因组图谱计划(CGGA)中原发脑胶质瘤数据,对BLV
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金属有机框架(MOF)因为其具有高的比表面积、可调节的多孔结构和丰富的氧化还原位点等优势而被广泛地应用在超级电容器领域中。MOF的结构可以通过选择金属中心和不同的配体来进行调节。自从石墨烯问世以来,二维材料受到了越来越多的关注。二维结构材料与零维纳米颗粒、一维纳米线和三维结构材料相比,具有较薄的厚度和较大的横向尺寸,其上的活性位点可以充分地暴露出来而非封闭在材料内部,这有助于降低氧化还原反应的能垒
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