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基于等保2.0的电力二次系统安全防护设计与应用
【机 构】
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广东工业大学
【出 处】
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广东工业大学
【发表日期】
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2021年01期
【基金项目】
:
其他文献
目的: O-GlcNAc修饰是单个N-乙酰葡萄糖胺(N-acetylglucosamine,GlcNAc)在蛋白质的丝氨酸或苏氨酸的羟基氧原子上发生的一种单糖修饰。O-GlcNAc基团的添加和移除是由O-GlcNAc转移酶(O-β-N-acetylglucosaminyltransferase,OGT)和O-GlcNAc水解酶(O-β-N-acetylglucosaminidase,OGA)参与
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目的:唾液酸化对人胚胎心脏发育和心脏功能有重要的调节作用,研究表明心肌肥厚发生时唾液酸化会进一步增强。唾液酸化的发生需要唾液酸转移酶的参与,研究发现在三种不同基因背景的高血压心肌肥厚大鼠模型中,当基因检测关联到高血压、心肌肥厚与染色体分布时,只有编码唾液酸转移酶7A(Sialyltransfe rase7A,Siat7A)的基因均持续过表达,但Siat7A对高血压心肌肥厚的发生和发展是否有调控作用
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基因在不同的器官、组织,不同的发育时期具有表达差异性,致使生命体形成不同的结构与生理功能。在这个过程中,转录因子(Transcription Factor,TF)的调控起到了关键作用。转录因子是指在这种特定空间与时间条件下,能与顺式作用元件特异性结合,可以激活或者抑制基因转录的DNA结合蛋白,又被称为反式作用因子。在转录调控相关研究中,如何定位转录因子与DNA的结合位置,如何预测在不同组织条件下转
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在女性生殖系统恶性肿瘤中,卵巢癌的死亡率一直居高不下。尽管卵巢癌的发病率不高,但其长期的生存率令人堪忧,并且几十年来一直没有得到实质性改善,因此该肿瘤仍然是公共卫生领域的难题之一。据世界卫生组织估计,每年预计诊断出239,000例卵巢癌新患者,而其中152,000例患者将死于该癌症。卵巢癌按发病原因和组织学分类可以分为不同亚型,其临床行为和分子遗传学特征均有差异。在众多亚型中,高级别浆液性卵巢癌(
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目的: 妊娠滋养细胞疾病(Gestational trophoblastic disease,GTD)是一种罕见的由滋养细胞分化不良引起的妊娠并发症。其中包括葡萄胎(Hydatidiform mole,HM)、上皮样滋养细胞肿瘤(Epithelioid trophoblastic tumors,ETT)、胎盘部位滋养细胞肿瘤(Placental site trophoblastic tumors
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叶片是植物进行光合、蒸腾和呼吸作用的主要器官,其性状的变化直接反映了植物生产力的大小和对生存环境的适应能力,也决定了植物的竞争能力。叶片大小是影响植物光截取效率和碳获取能力的重要因素,其决定的生态过程在近些年得到了广泛的关注。目前学术界对于叶片大小优化的研究集中在植物所处的外部环境和植物本身生物量的分配策略,鲜有研究从叶片内部资源配置方式来理解叶片大小的变化。叶脉是叶片运输水分和养分的重要通道,并
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如何描述液体雾化、蒸发和燃烧过程中不规则演变界面上的传热传质和化学反应一直是个研究难题。针对这个难题,本文基于水平集框架发展了相应的先进数值方法,为液体雾化、蒸发和燃烧的研究奠定基础。 传统的水平集方法存在着质量不守恒的缺陷,课题组曾隐式耦合VOF(Volume-of-Fluid)思想提出了基于界面曲率的质量修正步骤。在此基础上,本文进一步发展了高精度、低成本的守恒型水平集(LevelSet)新
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在过程工业,例如精馏、吸收和换热单元操作中,薄膜流体因其高比表面积以及高传质效率而得到广泛的应用。薄膜流体传质过程的效率取决于多种因素,研究薄膜流体流动形态与传质机理,掌握薄膜流动特性对于传质的影响规律,对于传统的化工单元设备选型、结构优化设计以及其操作参数选择具有重要的理论意义和广阔的应用价值。 论文针对应用于不同设备和单元操作中的薄膜流体流动过程,抽象出对传质起决定性作用的波纹板上气液两相的
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提出了改进的能量有限元法(EFEA)并建立了完整的高速列车“车辆-座椅-人体”耦合动力学模型,分别从轮轨激励源预测、车厢动态特性预测、乘坐动态舒适性预测、气动噪声源预测和车内全频噪声预测等方面开展高速列车乘坐动态特性与车内噪声预测的研究工作: 首先,基于刚柔耦合理论建立了考虑轮轨弹性特征的车辆-轨道动力学模型,探讨了轨道谱和轮轨弹性特征对轮轨作用力的影响。基于时域边界元方法建立了轮轨噪声时域预测
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二氧化碳工质作为制冷剂被广泛应用于制冷热泵等领域,这得益于二氧化碳优良的物性,无毒、不可燃、温室效应潜能小,在临界温度导热系数和比热容剧增,密度和粘度减小,跨临界循环可得到更高的换热性能,并且其临界温度较低,来源广泛,具有较高经济效益。因此,近年来对管内冷却换热及加热传热的研究与日俱增,但多数研究针对于超临界流体在直管中的换热特性和湍流情况,对螺旋管的研究还处于发展阶段,主要由于内部流体换热情况复
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