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逆生长

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逆生长相关的论坛

  • 愿你带着一颗赤诚的心,向阳生长。早安!

    [b]生活千种,人生百态,你怎样看待世界,世界就会怎样对待你。心有阳光的人,不但能给身边的人带去温暖,自己也会被这阳光滋养。愿你带着一颗赤诚的心,向阳生长。早安![/b]

  • 各位大佬,微生物逆梯度生长什么原因?

    [font=SimSun, STSong, &]以下是我做实验过程中觉得可能导致微生物逆梯度生长有问题的地方,生理盐水和培养基空白都是 0。[/font][font=SimSun, STSong, &]1.我使用的是湿热灭菌法,每次实验前打开玻璃平板皿最上面或者中间的几个平板里面会有冷凝水。[/font][font=SimSun, STSong, &]2.灭菌后生理盐水的盖子爆开或者掉落在锅里。[/font][font=SimSun, STSong, &]3.无菌操作台在公司生产使用后通风网未清洗处理过(做环境空白目前已经有两次长了 1-2 个菌情况)。[/font][font=SimSun, STSong, &]4.实验仪器清洗很简单。每次使用完的用具用洗涤剂泡一个小时以上清洗后直接用自来水冲洗干净,等晾干没有水滴后再包装灭菌使用。[/font][font=SimSun, STSong, &]以上就是我觉得有问题的地方,实验操作过程我按照流程操作实在找不出有问题的地方。但是操作台过小,避免操作不小心点燃酒精灯是放在角落的,操作台就这么大。[/font]

  • 美好一天从“生长”开始!

    时间,有时只是钟表上“滴答滴答”的声音,有时却是生命中值得珍藏的,光彩夺目的痕迹。不知不觉间,2018即将过去,这一年的你,是否曾用心地把握每一分钟,又或者让时间如流水般逝去?愿每一天都新鲜的你,带着温暖,朝着阳光明亮的地方,继续生长。 美好一天从“生长”开始!

  • 【求助】关于外延生长

    现在很多催化剂的形貌都有纳米颗粒与载体的晶格匹配问题,也就是类似于材料物理的外延生长。那么怎么去判断是否属于外延生长呢?比如基体是MnO2,而负载颗粒是Au,那么需要转正MnO2的带轴,然后看两者之间的接触点,看是否晶格匹配?这个过程中就有一个问题,不同MnO2的带轴都能看到晶格匹配么?

  • 再问纳米线的生长方向

    再问纳米线的生长方向

    我的理解是:衍射花样上找与线生长方向平行的斑点,斑点的指数就是生长方向,可是衍射斑中一定有与生长方向平行的点么?比如,下图所示文献中的生长方向是怎么标出来的? 另外,看图中衍射有一明一暗两套斑点,为什么有两套呢?为什么只标其中一套,如果标暗的那一套斑点真好有沿着晶体生长方向的斑点啊。http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/11/201111181006_331430_1795908_3.jpg

  • 【讨论】正确认识植物生长调节剂

    植物生长调节剂是在生物科学理论指导下,采用化学合成或微生物发酵的方法制取的,具有特定生理调节功能的简单有机化合物,可用于调节植物的生长和发育且低毒或微毒,在增强植物的抗逆性以及在促根、保果、保鲜、提质和增产等方面,都具有十分明显的效果,在国内外的农业生产领域已经得到了广泛的应用。目前,全球植物生长调节剂的销售额约15亿美元,占农药总销售额的5%左右,并以每年10%速度增长;其中,美国EPA批准登记的植物生长调节剂成分已有20多种、产品达200多个。我国生产使用植物生长调节剂也有30多年的历史,目前已登记的植物生长调节剂产品有587个,涉及有效成分近40个,正处于成长发展的阶段。 今年以来,国内连续出现有关“乙烯利催熟香蕉危害人体健康”的不实报道以及“膨大剂导致西瓜爆炸”和“激素黄瓜”的报道,使植物生长调节剂的应用备受质疑。不仅在广大消费者中造成恐慌心理,也给农产品供应、农民增收乃至植物生长调节剂产业的发展,带来了不利的影响。上述现象的产生,有着错综复杂的原因,当前主要存在以下4个方面的问题:

  • 莲藕与马蹄在水中生长的特性

    莲藕与马蹄在水中生长,性质偏凉,滋味清甜而不腻,具有很好的滋阴降火、利湿排尿的效果。特别适合咳嗽痰多、喉咙痛、体内有火气的人群。

  • 【求助】请教如何确定晶体生长方向?

    近期开始做一些晶体方向的研究,本人之前很少接触这一领域,现在有些问题想请教一下各位高手呀。我们现在想通过高倍透镜来确定一下晶体的生长方向,首先我们对样品进行了高倍透镜测试,根据所得图片量出了晶格条纹的间距,进而确定了所属晶面,现在就是不清楚如何根据晶面确定晶体的生长方向,想问一下,是不是和这个晶面垂直的方向就是晶体的生长方向呀,如果不是的话,应该如何确定呢?另外,我们觉得在晶体组装的过程中,由于各晶面能量的不同,小的晶体组装组装成较大晶体的过程中,有少数能量较高的晶面可能会消失(小的晶体可能通过这些高能量晶面发生连接组装,这一过程中该晶面消失),那么如何确定消失的是哪些晶面呢?在线等,还请高手伸出援手

  • 【求助】晶体生长方向

    对于一个面心立方的晶体,它的优先生长面是(111)面,文献上说它的密堆积方向是【110】? 但是怎么理解呢?请各位朋友帮忙解答一下。

  • CATO独家 | 新型肿瘤生长抑制杂质——瑞格非尼杂质

    CATO独家 | 新型肿瘤生长抑制杂质——瑞格非尼杂质

    [font=宋体]◇关于瑞格非尼杂质[/font][font=宋体][color=#1f1f1f]瑞格非尼杂质[/color][/font][font=宋体][color=#1f1f1f]是[/color][/font][font=微软雅黑]一种多激酶抑制[/font][b][font=微软雅黑]杂质,它的作用机制主要是[/font][/b][font=微软雅黑]通过抑制多种蛋白质激酶[/font][font=微软雅黑]和[/font][font=微软雅黑][color=#666666][back=#f2f2f2]干扰肿瘤细胞的生长和进化来发挥作用[/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#666666][back=#f2f2f2],[/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#666666][back=#f2f2f2]从而[/back][/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]减少了生长因子对肿瘤细胞的[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]作用[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333],[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]达到[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]抑制了细胞的生长和分裂[/color][/font][font=微软雅黑][color=#333333]的作用。它主要有以下四个作用:一[/color][/font][font=Arial][color=#333333][font=宋体]、[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]抑制酪氨酸激酶[/color][/font][font=宋体][color=#333333];[/color][/font][font=宋体][color=#333333]二阻断肿瘤生长信号传导,抑制了肿瘤细胞的增长;三[/color][/font][font=Arial][color=#333333][font=宋体]、[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]诱导肿瘤细胞凋亡;四[/color][/font][font=Arial][color=#333333][font=宋体]、[/font][/color][/font][font=宋体][color=#333333]抑制肿瘤的血管的生成,降低肿瘤细胞对血液供应的依赖。[/color][/font][font=宋体][color=#333333] [/color][/font][font=宋体][font=Calibri]CATO[/font][font=宋体]标准品提供的瑞格非尼杂质[/font][/font][font=微软雅黑],在治疗一些类型的癌症上具有十分显著的疗效。[/font][img=,603,512]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2024/02/202402042208499344_2683_6381607_3.png!w603x512.jpg[/img]

  • 【原创】祝贺东北生长的苹果担任版主

    东北生长的苹果: 你好!祝贺东北生长的苹果担任版主!有了你的加入定会使我们[url=http://bbs.instrument.com.cn/list.asp?ForumID=498][color=#444444]仪器检定和计量规程[/color][/url]会更好!

  • 【转帖】在外延生长过程中,三种常见的生长模式

    (1) 层状生长模式(Frank-van der Merwe mode ,FVDM模式)。当吸附原子与衬底之间相互作用强与原子之间相互作用时,发生层状生长。(2) 岛状生长模式(Volmer-Weber mode, V-W模式)。当吸附原子或分子之间的相互作用强于吸附原子与衬底之间的相互作用时,吸附原子在衬底表面以原子团形式成核,发生三维岛状生长。(3) 混合生长模式(Stranski-Krastanov mode, S-K模式)。介于两者之间的过程,先是层装生长,超过一临界值后转化为岛状生长。

  • 微生物的生长介绍

    生长是一个复杂的生命活动的过程。微生物细胞从环境吸取营养物质,经代谢作用合成新的细胞成分,细胞各组成成分有规律地增长,致使菌体重量增加,这就是生长。随着菌体重量的增加,菌体数量也增多,这就进入到繁殖阶段。生长是繁殖的基础,繁殖是生长的结果。   微生物在各种环境下生长,其生长和生理活动实际上是对它们所处环境条件的一种反应。微生物怎样生长,什么因素影响它们的生长,什么因素促使代谢产物的生成,微生物如何对不良环境做出反应,又在什么条件下死亡研究和解决这些问题,将为培养和发酵条件的优化打好基础。   微生物生长和繁殖有许多方式。细菌是裂殖,即每个母细胞体积增大最后分裂成两个相同的子细胞,众多无性的子细胞形成一个无性繁殖系。除了裂殖酵母外,多数酵母行出芽繁殖,母细胞在繁殖周期内体积几乎没有变化,无数代出芽繁殖,也形成为菌落。丝状真菌的生长是以其顶端延长的方式进行的,在生长过程中产生繁茂的分技而构成整体。 研究微生物的生长,需要从研究微生物的个体生长和群体生长两个方面着手。

  • 【求助】如何看ZnO的生长方向

    【求助】如何看ZnO的生长方向

    我在《A Sonochemical Method for Fabricating Aligned ZnO Nanorods》. Adv. Mater. 2007, 19, 749–753 中看到这样的描述: From the HRTEM image, the ZnO nanorods are highly crystalline with a lattice spacing of about 0.26 nm, which corresponds to the interlayer spacing of the (0002) planes in ZnO crystal lattice. Together with the TEM observation, the electron diffraction pattern suggests that the ZnO nanorod grew along the di-rection, the polar c-axis of the ZnO crystal lattice.http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2011/06/201106271734_301784_2253746_3.jpg我是想问一下各位老师:作者究竟是如何看出ZnO的生长方向的:我看了本网站的许许多多帖子,帖子倒是很多,可似乎绝大多数就像是在说玄学一般!不知所云!那针对ZnO,究竟应如何将TEM和SAED有效结合起来,判断其生长方向呢?!!请热心人针对此例,说的简洁明了些吧!哪怕就这一个例子呢,不希望会举一反三也行呀!在此,不胜感激!

  • 【转帖】你了解自己的生长历程吗?

    你了解自己的生长历程吗? 生命有着它既定的成长规律,按照正常情况,每隔7年,人的身心就会进入一个新的成长时期:  1~7岁:天真的幼年时期  在第一个7年中,小孩子在用他自己的方式成长,他是一个纯粹的生命。他天真无邪,对 界充满好奇,并因此而富于想象。这个世界是属于他的,太阳为他升起,月亮向他微笑,他是那样无与伦比地快乐着。虽然他也会难受、也会闹脾气,一旦解决了他的麻烦问题,他就会立即恢复他的快乐。   7~14岁:内心开始充满疑问  当小孩子进入第二个7年,他开始走出自己的世界。他开始意识到,这个世界并不属于他一个人,同时还属于其他人。他内心开始充满疑问,因为他意识到这个世界并不像他的幼年时期那么简单。他什么事情都要打破沙锅问到底,他问月亮里是否真有嫦娥?他问树木为什么是绿色的?他问小鸟为什么会飞?为了寻找答案,他成了一名小学生。   14~21岁:对异性的好奇  14岁之后,第三道门打开了,他开始进入一个恋爱的时期。在这个时期,他的性生理成熟了,男生不再对男生有兴趣,他会开始对女生感兴趣,因为女生是世界上的“另一种人”。女生也会开始对男生感兴趣,只不过比较羞涩一些。“另一种人”是如此奇妙,如此可爱,以致于他要追求她,他要和她在一起。不仅因为好奇和爱,也因为他们需要一个异性来证明自我。男生需要一个女生证明他是男人,女生需要一个男生证明她是女人。  他们开始有最初的恋情,纯洁的初恋让他们有了一种前所未有的、妙不可言的体验。他们开始有性幻想,开始写诗,开始学习如何调情。他们渴望用性的方式来探索生命的秘密,男人在了解女人、并且通过女人来了解自己;女人在了解男人、同样也通过男人来了解自己。他们开始在一种互动式的学习中了解爱、责任、社会和人生的涵义。世界从此为他们展开了新的空间。  21~28岁: 追逐成功与物质的野心  到了21岁,他迎来了生命中的第四个7年。他想要成为男人中的佼佼者,她想要成为女人中的女人。他开始需要更多的认同来证明自我,他会根据社会上流行的评价标准去塑造自我——如果不行,他们就会试图推翻那个标准,重新建立适合自己的一套。他变得野心勃勃,对未来充满渴望,他的全部注意力全放在如何才能成功、如何与人竞争、如何在挣扎中求胜之类的思考上。他的自我越来越膨胀、越来越强大。   28~35岁: 追求舒适与安全  28岁以前他是那么强烈地希望自己成为一个英雄,他是那样血气方刚,那样疯狂,那样敢于为了某种信念而奋勇拼斗。等到了28岁之后的某一天,他会进入人生的第五道门,他会忽然意识到从前的所作所为有些轻率、有些傻气、有些不计后果。现在,他在检讨自己的欲望,他不再冒险,他开始使用比较稳妥、比较有效的方式来思考问题。  35~42岁: 传统的拥护者  35岁是一个人生命能量的高峰,他显得那样稳健而有力量,他是某个机构或团体的中坚分子。他站在那个高峰上,并从此开始走下坡路。这时候,他不仅对安全与舒适有兴趣,他还成了保守派。他讨厌风险,他反对改变,他倾向稳定,他正式变成了体制中的一部分。他不再是一个无政府主义者,他支持政府和法律。人力资源专家认为,如果你在35岁还在求职,那就意味着你不再可能达到那个高峰,也意味着你不能给那个公司注入新的创业力量。35岁是一个坎,尽管你成熟、经验丰富、处事稳重,但企业中一般没有合适的职位提供给35岁以后的求职者,那些合适你的职位都被你的同龄人占据着。   42~49岁: 思考生命的出路  他很不情愿地迎来了生命中的第七个7年。他开始回忆他的青少年时代,那时他在成长,富有生命力,活力充沛,愈来愈有劲。而现在正好相反,他一天比一天脆弱。  他的身体在开始发胖。发胖意味着他的身体再也无法将所有的食物都转换成能量。他大腹便便,疾病丛生,像一架运转不灵的机器。他开始秃顶,或者长出白头发,生命的秋天到了。他很可能会得溃疡。溃疡是野心的象征,如果你患有溃疡,那就显示你曾经狂热和执着地追求过成功。从前你追求这个、追求那个,你什么都想要,你的胃口很好,现在出现胃溃疡,这是一种因果关系,你很容易理解。只是你从前不知道,现在知道已经有些晚了。 他还可能得心脏病。很多人都会得心脏病,但心脏病发作的时间越早,就越证明你努力追求过。你是一个相当成功的人,你曾经那样努力、那样紧张,否则哪里来的心脏病呢?心脏病是努力过的象征。  从前,他是那样自信,他以为他可以主宰自己的命运,但现在他已经失控了,他需要给生命寻找一条新的出路。那条出路不在物质世界里,他已经尝试过了,它不在那里。它在他的心灵世界中,如果他找不到它,他会惊惶失措,患上各式各样的精神官能症。    49~56岁: 往内在世界探寻到了49岁时,他的探索就愈来愈清楚了。现在,他开始对自我失去兴趣。他的自我停留在年青时代,他会常常回忆起好汉当年的勇猛。当一个年轻人在那里表现自我时,他会觉得那个年轻人很幼稚,然后会心地一笑。  在这个阶段,繁华已经落尽,生命的真淳正在显现。他的注意力在转移,他开始远离这个社会,转而关注他的内在。他首先会远离异性,他不再需要异性来证明自我。男人对女人不再有兴趣,女人也不再对男人有兴趣。他们不再有性欲,女人也进入了停经期,与性有关的一切在他们现在看来都显得有点滑稽。  56~63岁: 摆脱社会的羁绊  如果说49岁的人变得对异性没有兴趣,那么,56岁以后他会逐渐对别人、对社会都不再有兴趣。自我已经消失了,不再需要什么证明,所以也就不再需要社会。  他已经远离了这个社会。他在为自己活着,而不是为社会活着。如果他还有妻子,妻子会成为他的老伴。他们之间不再有性生活,他们之间不再是夫妻关系,而是朋友关系。他们互相帮助,像小朋友一样互相帮助。  63~70岁: 回归孩子似的纯真  63岁之后,他会再度变成一个小孩。他变得愈来愈安静,仿佛古井中的水。社会已经成了遥远的消息,只能像风一样在水面泛起一圈涟漪。  他在享受生命中的最后时光。年青时他会抱怨头痛、抱怨牙疼,现在他不再抱怨了。他会快乐地说:“我的牙还咬得动;我的眼睛还很清楚;昨天,我居然步行了20多里路。”  当然,死亡迟早会到来的。然而,对于一个快乐的老人而言,死亡是他的生命在最后一次开花。他的生命是那样美丽地开放着,仿佛中国的春节和春节时候开放的梅花。

  • 微生物生长量问题

    请教个问题:37度放置7天微生物的生长量与常温下放置多少天的微生物生长量一样?

  • 【求助】所测定向生长的Ni合金XRD图谱上缺少(222)晶面的衍射峰,请问是什么原因?

    【求助】所测定向生长的Ni合金XRD图谱上缺少(222)晶面的衍射峰,请问是什么原因?

    请教各位大侠,我刚刚采用激光涂敷的方法制备了定向枝晶生长的Ni涂层,在做XRD时发现XRD图谱上缺少(222)晶面的衍射峰,请问是什么原因?这是否是因为消光,如果是消光,产生这种消光的原因是什么?另外发现其(200)晶面的衍射强度要高于粉末PDF卡上(111)晶面衍射强度,这是否是因为Ni沿[100]晶向定向生长的缘故?[img]http://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2006/12/200612121803_35131_1232793_3.jpg[/img]

  • 请教大侠,生长方向断定

    最近看了一篇文献,作者在XRD图中说(100)面比标准卡片的峰强,从而晶体沿着此面取向生长;然后,作者又提供了样品局部的SAED和HRTEM,通过分析,作者说晶体(纳米棒)沿着【010】生长。 我想请教的是:二维HRTEM(纳米棒局部)很明显可以断定晶体生长方向,并且和SAED相互印证,是不是XRD就不需要了?并且作者说的取向生长方向不一样,怎么解释????? 谢谢

  • 【求助】生长方向问题

    各位朋友,面心立方相的晶体,晶格条纹如图,晶格条纹和生长方向是平行的。晶格条纹显示是(111)面,那生长方向是哪个晶向阿?为什么?多谢!

  • 植物生长调节剂 BJS 201703

    植物生长调节剂 BJS 201703 6-苄基腺嘌呤和4-氯苯氧乙酸 大家都用的什么流动相?为什么我的4-氯苯定性跑不出来呢?

  • 植物生长调节剂的使用规范

    请问各位大侠,国家对植物生长调节剂的使用有没有相关规范。我在网上查了一下,没有看到比较具体的东西,而且经济作物种类繁多,是否有统一的标准呢?谢谢

  • 细菌生长繁殖的条件

    细菌生长繁殖的条件是充足的营养、合适的PH、适宜的温度和()。 A、酶 B、氧气 C、水分 D、生长因子

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