《中国实用外科杂志》2020年第8期重点内容介绍

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<正>胃癌诊治难点中国专家共识(2020版)(中国抗癌协会胃癌专业委员会)日本胃癌外科临床研究和治疗新动向(胡祥)《慢性胰腺炎外科治疗时机国际共识》评介(张傲然,杨尹默)乳腺癌术后重建组织扩张器置换假体要义(郝爽,邵志敏,吴炅)
其他文献
聚四氟乙烯(PTFE)基微波介质基板具有优越的电学性能,而配制稳定性良好的复合浆料是关键工序之一。文章介绍复合浆料的配制过程,通过粒度测试和机械法等手段,研究平均粒径和zeta电位等因素对复合浆料稳定性的影响,分析表面活性剂在浆料稳定性以及浸渍过程中的作用。结果表明:复合浆料pH值控制在5~8.5、表面活性剂用量为3.0%,在转速1 800~2 400 r/min、搅拌时长50~60 min的条件
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细胞膜是维持细胞内环境的屏障,也是许多重要的生命活动发生的场所。膜蛋白是细胞膜生命活动的主要执行者,膜蛋白的空间结构变化与其生物学效应密切相关。因此,了解膜蛋白在细胞膜内的动态,尤其是膜蛋白在细胞膜内垂直方向(纵向)的相对位置变化,对了解细胞膜功能至关重要。细胞膜功能的有序性和方向性基于膜结构的不对称性,生物分子的跨膜运动是保持膜结构不对称性的关键。然而,由于活细胞膜的厚度仅有5 nm左右,要求观
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随着人才竞争日益激烈,通过资优教育培养精英人才已成为各国重要的教育战略。美国是最早实施资优教育的国家之一,其资优教育因形式多样、机制灵活、成熟完善受到相当多的认可和关注。美国资优教育的核心是资优生的认定和培养,对这两个方面展开研究,能深入了解美国资优教育的过程、内容和方法,汲取其成功经验,从而为我国开展资优教育提供参考和借鉴。全文包含六个部分:第一章,首先以时间线索,回顾了美国资优教育的兴起和发展
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自旋波是磁有序体系中电子自旋子系统的本征激发。从经典角度,自旋波可看作是磁矩的一种进动模式。其中,磁矩的一致进动被称为铁磁共振,也可被认为是波数为零(k=0)的自旋波;磁矩的非一致进动则是波数不为零(k≠0)的自旋波。自旋波的量子化单元被称为磁激子或磁振子,简称为磁子。磁子作为磁性体系中的一种准粒子,可携带一个h的自旋角动量,用于信息的传输。研究磁子的新兴学科被称为磁子学。自旋波或磁子的传输,由于
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油气市场增长乏力、竞争加剧,油气供需形势和市场格局发生深刻变化,油气田企业生产组织和产销衔接难度不断增加,扩销增效压力凸显。在不断探索低成本高质量发展成本管理模式的背景下,单纯通过分配费用控制或者节约耗材、降低管理费等一些较传统的方式来实现低成本的管理方式已经不能满足提质增效的内生要求,必须推进成本管理方式的升级。为了实现油气田企业“低成本”与“高质量发展”统筹推进目标,合理配置资源,有针对性地开
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笔者探索如何通过将信息技术与教育理念相结合,实施丰富的混合式教学策略,达到信息技术与课程教学的深度融合,从而助力数学资优生的问题意识培养.笔者通过灵活运用Blackboard线上教学平台的功能,对线下课堂教学进行拓展,综合考虑线上、线下教学优势和资优生特点进行教学设计,并从自主学习巩固“双基”、创设情境激发兴趣、朋辈讨论引发深思、独立开放激励创新四个方面,以教学理论与实际案例相结合的方式展开论述.
期刊
非晶合金是一种结构无序的亚稳态金属材料,兼具优异的力学、软磁、热塑成型和抗腐蚀等性能。同时,因其具有类似硬球无序堆积的简单原子结构,非晶合金也为无序体系的研究提供了一个模型体系。非晶合金内部的原子排列像液体一样无序,具有丰富的短程序和中程序,这一方面给其结构的研究带来了诸多困难,另一方面也为其结构调控提供了更多可能。在动力学上,非晶合金具有复杂的动力学模式,即内部原子的运动方式,包括弛豫时间、激活
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自二十世纪初发现超导现象以来,人们对于超导的探索脚步就不曾停下。直到二十世纪五十年代,BCS理论的诞生才解释了超导现象的微观来源是电子的配对。随着凝聚态领域以及冷原子实验平台的发展,越来越多的研究者投身于超导材料与超导机制的研究。配对机制的研究也从最初的s波自旋单态配对发展到自旋三态配对,粒子密度涨落、自旋涨落引起配对等。迄今为止已有十位物理学家因为他们在超导领域的贡献而获得诺贝尔物理学奖。二十一
学位
水资源环境安全是区域高质量发展的基础,是生态经济建设的重要内容,只有保持稳定的水资源环境支撑,才能有效推进区域经济高质量发展。喀斯特山地城市贵阳市是我国西南重要中心城市之一,该地区近年来经济一直保持高速增长态势。与此同时,大量的人口聚集、持续的城镇扩张与粗放的增长模式等,致使区域资源型缺水、工程性缺水、水生态环境破坏等问题愈发凸显,威胁着区域水资源环境安全。然而,在经济高质量发展与“强省会”战略大
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自旋电子学能够克服当前半导体集成电路面临的诸多困难,受到了广泛研究,现已发展成为凝聚态物理最具活力的领域之一。自旋电子学的发展也面临许多挑战,例如异质结的界面效应、自旋操控效率等。近年来,随着二维材料尤其是二维磁性材料的发展,部分问题有望得到解决。二维材料具有无悬挂键的表面,不受晶格失配以及界面化学不兼容等的传统约束。二维磁性材料拓展了二维材料家族,为探索自旋相关的物理现象和自旋电子学器件提供了新
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