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蓖麻磷脂酶PLDζ2同源基因功能研究(图)
蓖麻 磷脂酶 PLDζ2 同源基因功能
2020/3/10
蓖麻油的主要成分(约90%)是羟基化的脂肪酸(HFA)-蓖麻油酸(顺式-12-羟基十八碳-9-烯酸),这是一种非常特殊的油脂,具有粘度高、酸度低、耐高温、不易氧化、不易凝固等特点,具有在500~600℃高温下不变质、不燃烧,零下18℃ 低温下不凝固等特殊性能,是一种重要的工业原料。蓖麻(Ricinus communis L.)种子是目前大量生产蓖麻油的唯一原材料,受蓖麻生物学特性的限制,目前全世界...
PLD法制备半球面均匀DLC膜的装置、仿真与实验
均匀膜层 脉冲激光沉积 类金刚石膜 大口径半球面衬底
2016/9/5
由于激光烧蚀靶材形成的等离子体羽辉呈高斯分布,导致沉积的大面积薄膜尤其是球面衬底上的薄膜极不均匀,严重限制了脉冲激光沉积法的应用。设计构建了旋转与变速摆动相结合的三维衬底机构,实现对半球面不同区域的连续沉积,保证了膜层的均匀性;建立膜厚分布的数学模型,模拟分析了运动参数对膜厚分布的影响;首次利用脉冲激光沉积技术制备出口径200 mm大尺寸半球面衬底上的均匀类金刚石膜,顶角80°范围内膜厚不均匀性≤...
明确糖基化磷脂酰肌醇特异性磷酯酶D (glycosylphosphatidylinositol-specific phospholipase D,GPIPLD)对肝癌细胞HepG2 的影响以及可能的调控分子机制。方法:通过转染构建高表达GPI-PLD 模型,利用MTT、荧光染色以及Western 印迹检测高表达GPI-PLD 对肝癌细胞的影响,同时接种于裸鼠模型中,进一步明确GPI-PLD在体内对...
上海电力学院FPGA应用开发课件第五章 高密度PLD及应用。
上海电力学院FPGA应用开发课件第四章 可编程逻辑器件PLD原理和应用。
东北农业大学农业电气化与自动化课件 数字系统设计与PLD应用技术。
国防科学技术大学电子科学与工程学院数字电路课件第八章 可编程逻辑器件(PLD)。
视频:北京交通大学数字逻辑与系统第34讲 PLD的性能特点。
PLD器件的模块化设计方法
硬件设计语言 可编程逻辑设计 模块化设计 ABEL语言
2010/12/29
为了帮助从事电子设计的工程技术人员理清思路,迅速掌握行之有效的PLD设计方法,对PLD器件的模块化设计方法进行了研究.模块化设计方法是从顶层原理图的设计开始,逐个设计下层模块,并逐个编译、调试,由此自上而下完成系统设计,最后组合并编译,生成熔丝图文件以供下载.此外,以Lattice公司的pLSI l016-80 PLCC44为例,通过设计1个具有调校及整点报时功能的数字钟对模块设计方法进行了研究....
基于PLD法制备的MgZnO薄膜紫外传感器的研究
紫外探测器 MgZnO薄膜 脉冲激光沉积
2014/4/30
用KrF准分子脉冲激光沉积(PLD)法,以石英为衬底,在300-600℃温度下沉积MgZnO薄膜。由拉曼光谱仪、AFM、UV/vis分光光度计对薄膜进行表征,结果表明,在600℃制备薄膜有最大的禁带宽度3.78eV,以及最好的结晶质量。在此薄膜上镀上Al电极制备了紫外传感器,测量了传感器的的I-V曲线、光谱响应特性,以及在365nm紫外光辐照下的时间响应特性。传感器波长响应峰值在约320nm;上升...
利用GCR-170型脉冲激光器 Nd:YAG的三次谐波(355nm),以蓝宝石Al2O3 (0001)为衬底,在不同温度下采用脉冲激光沉积法(PLD)制备了ZnO薄膜。通过原子力显微镜(AFM)、Raman谱、光致发光(PL)谱、红外透射谱、霍尔效应和表面粗糙度分析仪对制备的ZnO薄膜进行了测试。分析了在不同衬底温度下薄膜的表面形貌、光学特性,同时进行了薄膜结构和厚度的测试。研究表明:衬底温度对Z...
探讨了磷脂酶Dα1 (PLDα1 ) 在ABA 抑制拟南芥主根伸长过程中的作用。PLDα1 基因突变体pldα1 主根伸长受ABA 抑制小于野生型(WT) ; 根系PLDα1 活性在ABA 处理下升高; 拟南芥根细胞原生质体中活性氧(ROS) 含量在ABA 处理下升高, 但是pldα1 升高小于WT; 根系NADPH 氧化酶活性在ABA 处理下升高, pldα1 升高小于WT, 外源加入10μmo...
衬底温度对PLD制备的Mo薄膜结构及表面形貌的影响
脉冲激光沉积 Mo薄膜 表面粗糙度
2009/8/24
运用脉冲激光沉积(PLD)技术在Si(100)基片上沉积了金属Mo薄膜。在激光重复频率2 Hz,能量密度5.2 J/cm2,本底真空10-6 Pa的条件下,研究Mo薄膜的结构和表面形貌,讨论了衬底温度对薄膜形貌与结构的影响。原子力显微镜(AFM)图像和X射线小角衍射(XRD)分析表明,薄膜表面平整、光滑,均方根粗糙度小于2 nm。沉积温度对Mo薄膜结构和表面形貌影响较大,在373~573 K范围内...