ACE,UTS2及ACE2基因多态性与西北不同民族人群原发性高血压相关性的研究

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线性系统在数学、物理学、统计学、工程学甚至社会科学中的许多问题求解时都占有重要的地位,尤其在近似求解物理中的线性偏微分方程时,最终都转化为线性系统的求解问题,所以对线性系统的求解历来都是数值代数研究的主要问题.众所周知,求解线性方程组的数值方法一般分为两类:直接法和迭代法。直接法的计算量小,但计算格式较复杂,因而适用于阶数不太高的方程组.现实问题大都是阶数很高且稀疏的大型线性系统,直接法就显得无能
本文以两种生态型芦苇沙丘芦苇和沼泽芦苇的愈伤组织为材料,研究了两种生态型芦苇对高温胁迫的不同生理响应,揭示了NO在高温胁迫下的抗氧化作用以及NO和ABA在高温胁迫下的信号功能及其二者之间的相互关系。主要获得以下结果: 在高温胁迫下,沙丘芦苇的相对含水量、相对生长率和相对细胞活力均显著高于沼泽芦苇,而相对电导率、H2O2和MDA含量显著低于于沼泽芦苇。沙丘芦苇SOD、CAT、POD、APX、G
光合作用是植物利用太阳能将水和二氧化碳转变为有机化合物并放出氧气的过程。在高等植物中,光合作用的光能吸收、传递和能量转化过程是在具有一定分子排列及空间构象的色素蛋白复合体及相关的电子载体中完成的。当光合电子传递受阻,所吸收的光能不能有效传递转变成化学能,就以热能:红色荧光的形式散发。我们应用叶绿素荧光成像系统和PAM 2000可调荧光仪,在由pSKI015 T-DNA转化的拟南芥突变库中,筛选与光
光系统Ⅱ复合体是一个镶嵌在叶绿体类囊体膜中的多亚基的色素-蛋白膜脂复合物,其特殊之处在于能够催化水的裂解并释放氧气,从而维持整个地球大气层中的氧气含量的稳定。PSⅡ复合物包含25个以上不同亚基,结合大约250个左右的色素分子,其中约有至少18个是小分子量蛋白亚基。这类小分子量蛋白多数只含有一个跨膜α-螺旋,并且序列保守性较高。自1986年由Ljungberg等首次从PSⅡ中分离出小分子量蛋白Psb
生物体正是依赖于它自身基因表达在时间上和空间上的调控,才得以正常分化、发育、繁殖和调节代谢。在脊椎动物的内耳发育中,细胞分化命运的决定有赖于复杂的基因调节通路,此调节通路涉及Wnt家族。Axin2是正规的Wnt调节通路中一个副调节因子,它通过促进β-catenin的降解,抑制信号的传导。我们发现了一个鸡的等位基因cAxin2,于HH-14+期,它初始表达在发育内耳的耳杯中,并在内耳的形成及进一步耳
平流层臭氧的减薄会导致到达地球表面的紫外线-B(UV-B)辐射(280-320nm)的显著增强。青藏高原是全球气候变化的敏感地区之一,近10年来,整个中国臭氧总量都在不断减少,其中青藏高原上空的臭氧损耗更为严重,常年维持一低值中心。为了研究当前以及增强的UV-B辐射对青藏高原物种生长繁殖的影响,我们以当地常见的六种一年生植物窄叶野豌豆、早熟禾、扁蓄、平车前、密花香薷和中华野葵为材料在兰州大学高寒草
多值泛函微分方程和积分微分方程是非线性分析理论的一个重要分支,它在工程、经济、最优控制及最优化理论等领域有着广泛的应用。因此,对多值泛函微分方程和积分微分方程存在性和可控性的研究具有重要意义。 本文着重研究了一类二阶多值脉冲泛函微分方程的存在性,具有无穷时滞的一阶中立型多值泛函微分方程和积分微分方程的存在性和可控性,具有无穷时滞的Sobolev型泛函微分方程和积分微分方程的可控性以及具有无穷
确定非对称核物质状态方程尤其是密度相关的对称能是核物理与重离子物理中的一个重要目的。非对称核物质的状态方程在理解中子星的整体性质,超新星的爆发、中子星的冷却等许多天体物理的现象中起着决定性的作用。例如中子星物质由中子、质子、电子以及μ子等组成。而这些物质的化学平衡组成就直接与密度相关的对称能相关联。对称能不但在天体物理中起着重要作用,而且其在解释远离β稳定线的丰中子核的稳定性等正常核物质密度附近以
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显示器作为人机交换信息的界面或窗口,在信息社会中起着重要的作用。目前广泛应用的热阴极射线管(CRT)因不能与集成电路制造技术相兼容,很难实现结构上的小型化,且工作电压高,能耗大,面临着被淘汰的局面。基于场发射阴极的场发射显示器(FED),因无需电子束的扫描,可使其结构薄型化,实现低能耗、高清晰度、高稳定性大屏幕平面显示,是新一代最有发展前途的显示器。场发射平板显示技术虽已取得很大的进展,但距离大规