大班生活活动:喝多少,记多少

来源 :福建教育 | 被引量 : 0次 | 上传用户:luffy04070917
下载到本地 , 更方便阅读
声明 : 本文档内容版权归属内容提供方 , 如果您对本文有版权争议 , 可与客服联系进行内容授权或下架
论文部分内容阅读
<正>[设计意图]水是生命之源,人体一切的生命活动都离不开水。对于人体而言,水在身体内不但是"运送"各种营养物质的载体,还直接参与人体的新陈代谢。因此,保证充足的摄水量对人体生理功能的正常运转至关重要。大班幼儿虽然有了"我要多喝水"的意识,但喝水时依然较被动,有时喝得太
其他文献
背景:核酸(DNA和RNA)具有良好的生物相容性、可编程性和可寻址性。根据核酸纳米技术在结构定制能力上的显著优势,可以通过精确设计DNA得到几乎任何目标DNA结构。然而,功能性DNA的设计仍然是一项极具挑战性的任务,它需要我们深入了解DNA构象变化之间的关系,以响应不同条件下的特定功能变化。核酸适配体一般是长度为几十个碱基的单链寡核苷酸序列(DNA或RNA),可通过自身的结构和空间构型与其他分子作
学位
随着抗生素在临床实践中的长期和广泛使用,细菌耐药性问题日益严重,对临床抗感染治疗提出了严重挑战。鲍曼不动杆菌(Acinetobacter baumannii)是一种非发酵革兰阴性菌,通常作为一种多药耐药的病原体分布在世界各地,可引起肺炎、尿路感染和血流感染,特别是与烧伤患者有关的严重感染性疾病。近年来,耐碳青霉烯类鲍曼不动杆菌(CRAB)、多重耐药鲍曼不动杆菌(MDR-AB)和广泛耐药鲍曼不动杆菌
学位
富含鸟嘌呤(G)的DNA序列可以通过Hoogsteen氢键形成特殊的DNA二级结构,即G-四链体。人类基因组的很多区域都存在这样的DNA序列,如端粒末端区域、原癌基因启动子区域、核糖体DNA区域以及内含子区域等,并且可以形成DNA G-四链体。许多原癌基因启动子区域的DNA序列如c-Myc、c-Kit 1、Bcl-2、VEGF、HIF-1a、KRAS、h TERT等[1]参与了肿瘤细胞的生长、增殖
学位
<正>为进一步落实《关于大力推进幼儿园与小学科学衔接的指导意见》,减缓幼小衔接坡度,科学有效地帮助幼儿顺利实现从幼儿园到小学的平稳过渡,我园根据《上海市幼儿园幼小衔接活动的指导意见》,结合本园的实际,以“尊重孩子的年龄特点和发展规律,考虑孩子的心理需求和发展需要”为基本原则,以“如何解决幼儿园与小学的衔接问题”为研究目标,制订了有效衔接实施方案,有目的、有计划地进行学前儿童入小学适应性教育,帮助幼
期刊
甘蓝型油菜(Brassica napus L.,简称油菜)是我国重要的异源四倍体油料作物,其基因组复杂且在不同种质和生态型中存在广泛变异。2014和2017年法国油菜品种“Darmor-bzh”和中国油菜品种中双11号(ZS11)的基因组分别首次发布,为油菜后基因组研究奠定了重要基础。然而与水稻、玉米、大豆等重要农作物相比,油菜的基因组组装质量仍有很大差距。转录组测序技术已被证明在解析全基因组表达
学位
棉花是世界上最重要的纤维作物。经过长期的人工选择,陆地棉种内遗传基础变得狭窄,已成为棉花遗传改良的主要限制因素之一。陆地棉野生种系是介于栽培种和野生种之间的中间类型,具有耐旱、抗虫、抗病等多种有益特性。陆地棉野生种系与陆地棉栽培种杂交后代可育,能为改良栽培品种提供宝贵基因资源。本研究以陆地棉丰产品种中棉所35(CCRI 35)和陆地棉野生种系阔叶棉22(TX-48)为亲本,构建包括186个株系的[
学位
荧光(fluorescence,FL)分析法是光谱分析中常用的一种检测手段,具有灵敏度高,特异性好,耗样量小和线性范围宽等优点,广泛用于疾病诊断、食品安全和环境监测等领域。在现有的光谱分析领域,最常见的检测方法是基于发光稳定和量子产率高的荧光探针构建的检测方法,但因传统探针(如有机染料和荧光蛋白)存在斯托克斯位移小,吸收系数低,光稳定性差和信号弱等缺点,限制了其进一步的应用和发展。近年来,纳米技术
学位
棉花是世界上首要的纤维作物,也是重要的蛋白和油料作物。作为棉花主要副产物的棉籽是动物饲料蛋白、食用油脂和生物燃料的重要来源。陆地棉作为主要栽培棉种,经长期驯化与品种选育,导致种内遗传基础狭窄、多样性低。达尔文氏棉为七个异源四倍体棉种之一,在长期自然选择下保留了耐旱、抗线虫、强耐盐、耐贫瘠、棉纤维较细等优良特性,是改良棉花品质的重要基因资源。因此,挖掘达尔文氏棉的优异基因,并将其引入到陆地棉,对陆地
学位
艾滋病、癌症和器官移植等造成免疫抑制人群的不断增加,侵袭性真菌感染发生的概率也随之显著增加,导致大量的患者死亡。据统计每年全球有超过一百万人死于侵袭性真菌感染。然而,抗真菌药物不仅种类少,而且存在耐药性、毒副作用多、抗菌谱窄等问题,导致部分侵袭性真菌感染的死亡率高于50%。因此寻找安全有效的新型抗真菌药物迫在眉睫。近年来,许多新的方法与思路被引入抗真菌药物的开发,药物发现方法从最初的随机活性筛选逐
学位
研究背景:磷霉素是一种杀菌型抗生素,主要用于治疗非复杂性尿路感染。磷霉素通过与细菌Mur A酶不可逆地共价结合以阻碍细菌细胞壁的合成,导致其生长受到抑制,最终杀死细菌。由于其作用机制独特,磷霉素不易与其他抗生素产生交叉耐药,并且磷霉素早期并非临床一线用药,因此其抗菌活性得到了较好的保护,许多致病菌对磷霉素仍然十分敏感。与真核生物类似,原核生物巯基依赖的氧化还原体系参与保护自身免受氧化应激造成的细胞
学位