【摘 要】
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MYB基因是植物最重要的转录因子家族之一,广泛参与植物对非生物胁迫的应答、植物形态建成、次生代谢调节等过程。本文根据本实验室测序分析的陆地棉MaxxaBAC文库,利用RT-PCR技术由海岛棉中克隆出一个新的MYB转录因子基因GbMYB5(Genbank登录号为:JF820389),以期为MYB基因子在植物抗非生物胁迫方面的研究提供理论基础。研究进展如下:1、RT-PCR检测了GbMYB5在棉花不同
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MYB基因是植物最重要的转录因子家族之一,广泛参与植物对非生物胁迫的应答、植物形态建成、次生代谢调节等过程。本文根据本实验室测序分析的陆地棉MaxxaBAC文库,利用RT-PCR技术由海岛棉中克隆出一个新的MYB转录因子基因GbMYB5(Genbank登录号为:JF820389),以期为MYB基因子在植物抗非生物胁迫方面的研究提供理论基础。研究进展如下:1、RT-PCR检测了GbMYB5在棉花不同器官组织中的表达情况。结果表明,GbMYB5基因在植物的茎、叶、蕾、絮和种子中均有表达,尤以在叶
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现代大型电力系统中,电压崩溃事故所带来的后果是极其严重的,电压稳定问题成为了威胁大型电力系统安全稳定性的突出问题,国际电工组织已将电压稳定问题列为国际电力界的热点和前沿问题。电力系统不仅是一个非线性系统,也是一个非解析复变系统,不能简单应用复变函数理论分析非线性电力系统的动态特性,所以,迄今为止,尚没有学者应用复分析的方法研究非解析复变电力系统的电压稳定性问题。本文采用复分析方法分析非解析复变电力
近年来,凸极式永磁同步电机由于其高的功率密度、高效率以及控制简单等优点,在传动领域得到了广泛的应用。为了实现永磁同步电机的矢量控制,需要获得精确的转子位置以用于控制速度和转矩。通常是使用机械速度或位置传感器如编码器和旋转变压器,这样就增加了系统的成本和复杂程度,同时也使得系统的可靠性和抗干扰能力大大降低。无速度传感器控制系统不仅可以降低硬件系统的复杂程度和成本,而且还可以提高整个系统的可靠性。因此
电网调度是电力系统中至关重要的一环,其主要任务是组织、指挥、指导和协调电网的运行,从而确保电网的安全、优质、经济运行。伴随着经济和科学的发展,人民的生活水平日益提高,社会的用电需求急速增长,电力系统的规模越来越大,电网调度工作的难度也越来越大。因此,如何有效地降低调度人员的工作难度,切实提高调度水平,如何结合科技信息技术的进步,打造电网调度的智能化是我们当前需重点研究的课题。在智能电网建设的大趋势
近年来,电力系统得到飞速发展,满足了电力用户不断增加的需求。但电力系统经常运行在接近极限状态下,随之而来的是一系列电压稳定安全事故,所以电压稳定问题是最近研究的热点之一。在电压稳定分析中,PV曲线与电压稳定临界点的求取具有非常重要的意义。连续潮流是分析静态电压稳定性的重要工具,能求出准确的电压稳定极限点和PV曲线,但现有方法计算量大。本文以此为研究方向,对连续潮流算法的改进和快速求取PV曲线展开深
钛酸钡系列陶瓷是近几十年发展起来的一类新型现代功能陶瓷,具有铁电性、压电性、热释电性等优良的介电性能,是典型的钙钛矿型弛豫铁电陶瓷材料。钛酸钡介电性能随温度变化很大,往往通过掺杂其它元素,提高其介电常数和改善其介温稳定性,以满足不同的应用要求。本文采用传统的固相法烧结工艺制备了01%Y2O3—Ba(ZrxTi1-x)O3陶瓷和xNaNbO3—(1-x)BaTiO3陶瓷样品,研究了微观结构(XRD、
同步发电机模拟励磁系统是用于电力系统动态模拟实验室的主要设备。目前国内动模实验室中使用的模拟励磁装置为模拟控制或者单片机控制,该控制系统除了不能满足对实际电力系统基于DSP控制的微机励磁模拟外,还缺少对失磁故障的模拟,以及远程通信等功能。为此,本文研究开发了以高速数字信号处理器DSP (TMS320LF2812)为控制核的LM-1型微机模拟励磁系统,试验和现场运行表明:该装置模拟励磁功能丰富,实时
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尖晶石结构金属氧化物作为良好的磁性材料、催化剂、隐身材料、电池材料和微波射频电介质陶瓷材料等有着广泛的应用。另一方面,稀磁半导体在最近又得到了学术界很大的关注。由于Zn-Mn-O材料体系包括了尖晶石结构的ZnxMn3-xO4和纤锌矿结构的ZnxMn1-xO,决定了这种材料体系在以上两方面的良好的应用前景。但是,实际情况是,人们对ZnxMn3-xO4各方面性质缺乏正确的理解,对ZnxMn1-xO,特
本论文在Ti02粉体中加入不同量的聚乙二醇400、OP乳化剂和乙酰丙酮,经球磨得到Ti02浆料,采用丝网印刷的工艺方法在基底上制备多孔Ti02薄膜阳极。为了正确反映浆料性能好坏,利用不同配方制备得到的浆料制备的阳极组装成电池,以电池的光电转换效率作为判断浆料性能好坏的标准。采用接触角、SEM、XRD、太阳能测试仪和电化学工作站进行表征及测试。试验中固定TiO2粉体、无水乙醇和水的用量,利用正交试验