【摘 要】
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塔中地区奥陶系鹰山组碳酸盐岩自早古生代沉积以来,经历了沉积、暴露、溶蚀破坏及溶蚀充填等漫长的多期次岩溶地质作用,伴随着多期次海平面的升降,致使岩溶形态多种多样、大小多变、组构复杂。论文以现代岩溶理论为基础,首先对塔中地区构造背景、鹰山组沉积地层、鹰山组暴露特征进行总结,对鹰山组暴露期古岩溶作用条件进行分析,运用“残厚趋势面和印模残差组合法”恢复古岩溶地貌和古水动力条件。在此基础上,基于岩溶形态学、
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塔中地区奥陶系鹰山组碳酸盐岩自早古生代沉积以来,经历了沉积、暴露、溶蚀破坏及溶蚀充填等漫长的多期次岩溶地质作用,伴随着多期次海平面的升降,致使岩溶形态多种多样、大小多变、组构复杂。论文以现代岩溶理论为基础,首先对塔中地区构造背景、鹰山组沉积地层、鹰山组暴露特征进行总结,对鹰山组暴露期古岩溶作用条件进行分析,运用“残厚趋势面和印模残差组合法”恢复古岩溶地貌和古水动力条件。在此基础上,基于岩溶形态学、岩溶充填物地球化学等研究,开展了塔中鹰山组早成岩岩溶厘定和识别,证实了塔中鹰山组存在早成岩溶作用。随后进
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玉米(Zea mays L.)是最早在生产上应用雄性不育(MS)的作物之一,利用雄性不育不仅能节省种子生产成本,而且也是提高种子质量的一条有效途径。育种家通过各种途径获得了大量的玉米雄性不育材料,但由于育性稳定性和细胞质弊病,以及败育机理仍不十分清楚,从而限制了其应用。因此,创制、鉴定和研究利用玉米新雄性不育材料,具有重要的理论和实践意义。玉米K932S是课题组利用自然突变获得的一份新雄性不育材料
玉米是我国第一大粮食作物,用途广泛,在保障国家粮食安全中起着重要作用。玉米产量主要由单位面积有效穗数、穗粒数和粒重三因素构成。解析与产量因素相关农艺性状的遗传基础,对玉米遗传改良,促进玉米高产育种有重要的意义。利用以玉米骨干自交系Mo17为受体亲本,大刍草MT1(Zea mays ssp.mexicana)为供体亲本构建的高世代回交群体,对玉米第2染色体短臂上的穗行数主效QTL和雄穗分枝数主效QT
已有报道长度在50微米的多壁碳纳米管经由支气管滴注可导致肺部的慢性炎症和纤维化,这种慢性炎症和纤维化一直被认为是邻近组织和器官发生癌变的潜在因素,但这种慢性炎症是否可以导致远端脏器内的肿瘤的发生发展尚不明确。在本研究中,我们利用气管滴注的方法,一次将微量的多壁碳纳米管注射进入实验小鼠(BALB/C)肺部,4个月后小鼠肺部发生明显的慢性炎症和纤维化。随后,我们将小鼠乳腺肿瘤细胞接种于小鼠脂肪垫中,观
本研究的基本目的是从一维和多维的角度来衡量2011-12年至2015-16年旁遮普省农业气候带的贫困及其分解和相关性。在对一维贫困的初步测量中,采用fgt(1984)指数法,揭示了自2011-12年至2015-16年以来研究区一维贫困的下降趋势。同样,在计算多维贫困时,采用了 alkire和foster(2007)指数法,该方法揭示了自2011-12至2013-14年以来,多维贫困发生了显著下降,
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博士生教育是学历教育的最高层次,承担高层次创新人才培养的重任。从世界范围内看,随着知识经济的发展,博士不再局限于从事教学科研工作,特别是理工科博士,他们进入企业、政府,及社会其他工作部门,从事专业领域的技术研发、咨询或管理工作。那么以学术职业为目标而设计的博士生教育如何影响了从事非学术职业博士的职业发展是值得关注的。本研究采用定量研究、定性研究以及定量与定性研究相结合的混合研究方法,研究企业就职理
员工持股是指企业通过一定的方式使员工拥有企业一定数量股权的制度安排,是企业在产权组织形式上的制度创新。员工持股可以改善公司治理结构,具有分配效应和激励效应等多重微观经济效应,有利于形成具有创新活力和劳资关系和谐的微观经济主体;同时员工持股还具有稳定就业、促进经济增长等宏观经济效应,可以克服凯恩斯主义政策长期实施所造成的不良政策效果。员工持股和混合所有制改革相结合是新一轮我国国企改革的亮点。在混合所
水中等离子体声源具有频谱覆盖宽、重复频率高,安全性好等特点,近年来逐渐被人们纳入水下安防等应用之中。本文针对水中等离子体声源的放电机理展开实验研究,针对水中放电对各参数的响应及放电通道形成前后的物理变化等展开了深入研究。相关工作对于深入认识水中等离子体放电的物理机理,改善等离子体声源的性能具有重要的理论研究和实际应用意义。本论文的研究内容主要包括以下方面:1.水下等离子体声源电声转换过程利用水下等
由于具有优良的力学性能、热稳定性、抗腐蚀性以及生物相容性,钛合金在航空航天以及生物工程领域得到了广泛的应用。同时,钛合金作为最具代表性的金属材料,也是薄膜科学最青睐的研究对象之一。磁控溅射是制备和研究金属薄膜材料的最常用的工艺,其优势在于能够实现薄膜结构的致密化、均匀化以及纳米化,而且薄膜与衬底之间的结合性也比较好。众所周知,材料的结构研究至关重要,因为它决定了材料的最终性能。然而有关钛合金薄膜的