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自上世纪90年代生物纳米孔用于基因测序开始,随着纳米孔的发展,生物纳米孔利用酶已经可以实现区分不同的碱基。而且纳米孔也慢慢的应用于其他检测领域,例如蛋白质分子,病毒分子等。纳米孔也渐渐的成为低成本的一种纳米孔尺度传感器。最常见的生物纳米孔传感器有α-HL、Msp A和phi 29,固态纳米孔由于其良好的物理特性也在未来的应用研究中大放异彩,随着材料科技、纳米加工科技的发展,越来越多的固态纳米孔研究
背景:多器官功能障碍综合征(multiple organ dysfunction syndrome,MODS)是指机体受到休克、创伤、感染、烧伤等严重打击后,短时间内同时发生两个或两个以上器官或系统功能障碍或衰竭、不能维持自身的生理功能,从而影响机体内环境稳定的临床综合征。依受损器官数量差异,MODS患者病死率维持在30%-100%之间。MODS的特征是多个脏器同时、而非依次发生功能障碍,MODS
不锈钢结构的造型美观、耐腐蚀性好、易于维护和全生命周期成本低,是一种高性能的绿色建筑材料,在土木工程中具有良好的应用前景。卷边C形截面是不锈钢材料在冷弯薄壁结构应用中的典型截面形式之一。目前,针对卷边C形截面不锈钢构件,现有的研究主要集中在单一屈曲模态,缺乏针对相关屈曲模态研究,同时屈曲模态的界限十分模糊,这给不锈钢在实际工程中应用带来了难题和挑战。因此,本文以卷边C形截面不锈钢柱为研究对象,重点
戊型肝炎(hepatitis E,HE)是由戊型肝炎病毒(hepatitis E virus,HEV)引起的肝脏疾病,临床表现为急性肝炎,慢性肝病患者合并HEV感染可引发肝功能衰竭等严重后果,且HEV在孕妇中病死率高达20%。WHO资料表明全球每年约有2010万人被HEV感染,330万急性患者,并有大约70000人死亡。在中国HEV感染普遍存在,散发病例呈缓慢上升趋势,戊肝已成为全球和我国严重的公
纤维增强复合材料夹芯构件存在易燃、耐火性能差等问题,严重制约了其在土木工程领域的应用。本文以复合材料-木夹芯梁为研究对象,采用试验分析、理论计算和数值模拟手段,从材料到构件层次,研究了夹芯梁的力学性能、传热机理和抗火能力,主要研究工作如下:(1)进行了常温下木梁、复合材料空管梁、复合材料-木夹芯梁的四点弯曲性能对比研究。试验参数包括截面类型、多轴向纤维布,通过试验,重点考察了夹芯梁的破坏模式、刚度
在光频段,由于金属的介电常数为负值,入射电磁波与自由电子的相互作用使得金属-介质界面可以支持表面等离激元,这种特殊的表面波本质上源于表面振荡电荷与光场之间的共振效应,因此具有高度的场增强和场束缚特性。在微波、毫米波频段,超薄亚波长开槽金属条带式人工表面等离激元(SSPPs)传输结构,同样具有高度场增强和场约束特性,同时还具有轻量化、可共形、低剖面、可与传统电路相结合等独特优势。近年来,SSPPs一
扩散过程是一类重要的自然现象,在生命科学、材料科学、环境科学等领域具有广泛的应用.基于微分方程模型的扩散过程的参数重建,本质上是发展微分方程非标准初边值问题的理论和算法.由于问题的非线性性和不适定性结合在一起,该类问题的求解需要在处理非线性性的同时引入正则化方法以得到稳定的数值解.本文致力于基于扩散过程的介质成像和检测的研究,数学模型为带有时间分数阶导数的偏微分方程控制的慢扩散(超慢扩散)过程对应
道德认知与判断是伦理学研究的一个焦点。人们如何进行道德认知?影响道德判断的因素是什么?这些问题一直为伦理学家们所重视和关注。在以往的伦理学研究中,对于道德认知和判断的研究通常是由内省的、形而上的方式进行的,实验伦理学的视角则更多通过哲学思考与科学实验相结合的跨学科方式,由实然层面挖掘道德认知和判断的特征和影响因素,并由之促进规范和应然层面的论证。笔者在现有实验伦理学研究基础上首先从神经基础的同步关
我国建筑工业化发展对建筑技术提出新要求,住宅建筑工业化向绿色装配式节能建筑发展是提高建筑工业化水平的重要途径。课题组基于传统冷成型钢组合墙体提出装配式秸秆板轻钢高强泡沫混凝土剪力墙结构体系,简称为FCCSS剪力墙结构。其建筑理念为:在秸秆板与冷成型钢骨架组成的空间内灌注高强泡沫混凝土,基于秸秆板与泡沫混凝土良好的保温隔热性能达到结构保温与承重维护一体化;秸秆板变农作物废弃物为建筑材料,属绿色建材范
随着大数据、5G通信和人工智能等新技术的迅猛发展,智能交通系统正逐步从传统阶段向“智能网联”阶段过渡,以自动驾驶为核心的新一代智能交通系统成为当前研究热点。因高速公路行驶环境相对封闭和稳定,以及具有较好的软硬件设备基础,能够为自动驾驶技术的应用提供优先落地途径。作为新兴自动驾驶技术,网联自动驾驶车辆近年来得到了学术界的广泛关注,并在理论和实践应用中取得一定进展,如目前各大汽车企业采用自动化车辆控制