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摘 要ABSTRACT V第一章 文献综述 11.1 课题背景 11.1.1 脂肪酶简介 11.1.2 Knoevenagel 缩合反应简介 11.1.3 Michael 加成反应简介 21.2 芳香醛与1,3-环己二酮反应的研究 21.3 本文的研究目的及研究内容 52.1 引言 62.2 实验材料 72.2.1 主要实验试剂 72.2.2主要实验仪器 82.3 实验方法 82.3.1标准曲线的制备 82.3.2不同来源脂肪酶对反应的影响 92.3.3不同溶剂对反应的影响 92.3.4水含量对反应的影响 102.3.5 温度对反应的影响 102.3.6反应时间对反应的影响 102.3.7底物拓展 112.4.8 高效液相色谱条件 11高效液相色谱条件 11第三章 结果与讨论 133.1 标准曲线的制备 133.2 不同来源脂肪酶对反应的影响 133.3 不同溶剂对反应的影响 143.4水含量对反应的影响 153.5温度对反应的影响 163.6反应时间的影响 173.7 底物拓展 184.2展望 20参考文献 21致谢 24脂肪酶催化芳香醛与1,3-环己二酮的反应摘要脂肪酶能够
矩阵极端特征值的优化方法随着社会进步、科学发展,在自然科学、社会科学研究以及工程实践中,对于某些问题,如层次分析法的应用、解数学物理方程、差分方程、Markov过程等问题都可以转化为求解特征值的问题。特征值的应用俨然成为研究方案、解决问题的基本方法。而在诸多的特征值中,有时我们会更加在意极端特征值,即最大特征值的求解。本文就“矩阵的极端特征值”进行讨论。对于极端特征值的求解存在着多种解决方法,如直接法、变换法、迭代法等。直接法是一次性的快速解决问题,然而问题的多样性和复杂性,导致其适用范围不大,操作难度加大。变换法是指对矩阵进行等价变换,简化矩阵使得更加容易求得特征值。这是最基础的一种方法,在大学的课本教材中有详细的叙述:通过相似变换将矩阵转化为特殊形式的矩阵,如:
摘 要丝状真菌Glarea lozoyensis发酵生产抗生素前体纽莫康定B0的过程中, C0 是主要的结构类似物,C0的存在给B0的分离纯化造成了极大的困难。纽莫康定B0结构中的羟基脯氨酸是通过NRPS途径引入的,因此C0结构的形成可能跟NRPS第6位的腺苷化结构域(Adenpro6)的底物识别机制相关。因此异源表达adenpro6,对了解NPRS的底物识别机制具有重要意义。本论文考察了adenpro6基因连接到pET28a,pSJ5和pESC-Leu 三种载体上的蛋白表达情况。在BL21中pET28a-adenpro6可溶性表达蛋白量较少。因此以大肠杆菌为宿主,对密码子进行优化,选用高可溶性表达载体pSJ5,但pSJ5-adenpro6可溶性表达蛋白量仍不理想。进而构建了pESC-adenpro6载体,拟在采用酿酒酵母中表达。关键词:纽莫康定B0 腺苷化结构域 酿酒酵母AbstractFilamentous fungus Glarea lozoyensis fermentation production of antibiotic precursors in the pr
摘 要Abstract II1.1柴油的性质 11.1.1柴油的简介 11.1.2柴油的物理性质 11.1.3柴油污染的来源 11.2.柴油污染土壤概述 21.3.石油污染治理的方法 21.4.生物修复 21.4.1 降解柴油的微生物种类 21.4.2生物修复的作用机制 31.5.研究意义 4第二章 实验方法与步骤 52.1实验材料与培养基 52.1.1实验材料与试剂 52.1.2实验仪器 72.2培养方法 72.2.1平板培养 72.2.2种子培养 72.2.3 摇瓶培养 72.3菌种的筛选与鉴定 82.3.1柴油降解菌的富集与驯化 82.3.2菌种的筛选 82.3.3菌种的分子学鉴定 82.4降解能力的测定 102.4.1.波长的选择 102.4.2 柴油标准曲线的绘制 102.4.3. 柴油降解率的测定 102.5生长曲线的测定 112.6降解影响因素的研究 11第三章 结果与讨论 123.1 16S r DNA鉴定 123.2降解能力的测定 143.2.1最大吸收波长的确定 143.2.2标准曲线的绘制 143.2.3石油降解率的测定 153.3生长曲线的绘制 153.4降解影响因素的
摘 要我国是农业大国,秸秆资源丰富,但是秸秆利用率却是很低的。随着人们环保意识的增强,秸秆的再利用成为当代科研的新课题。新型复合材料是一种极具发展前途的“低碳、环保、可循环”的材料。秸塑复合材料在代替木材方面具有广阔的前景。本文主要探究的是对于天然纤维复合材料杨氏模量的预测模型。帮助对复合材料的研究工作。通过预测模型,尽快找出复合材料最优比例,达到最高性价比。关键词:麦秸秆复合材料;杨氏模量;模型预测Establishment and Application of Tensile Mechanics Model of Wheat Straw Fiber Thermoplastic CompositesAbstractChina's agricultural country, rich in straw resources, but the straw utilization rate is very low. With the increase of people's awareness of environmental protection, straw recycling has become a new topic of contemporary research. The new composite material is a very promising "low
摘 要《灿烂千阳》是卡勒德·胡塞尼继《追风筝的人》后的另一大作,小说出版于2007年,讲述了两个阿富汗女性玛丽雅姆和莱拉的故事,她们遭受厄运,但仍然带着爱勉力生存。本文旨在运用弗洛伊德的精神分析理论即构成人格结构理论的自我、本我和超我评析玛丽雅姆悲惨人生的挣扎和救赎。本文通过深入的分析,得出以下结论:(1)玛丽雅姆的人格结构是造成其成长过程中挣扎和最后得到救赎的原因,但并非是唯一的原因;(2)在玛丽雅姆的成长过程中,童年时代受她的本我主导,成年时期则由她的超我主导;(3)幸运的是,在人生的最后,她的自我被唤醒。就像千千万万的阿富汗女性一样,玛丽雅姆是战争时代男权社会的悲剧。然而,在她最终牺牲的背后,却是阿富汗女性的灿烂千阳。关键词:玛丽雅姆 挣扎 救赎 弗洛伊德的人格结
摘 要被视为美国作家和女性主义者的桑德拉·希斯内罗丝 (Sandra Cisneros) 在文化交融和经济不平等的背景下长大, 她最著名的作品是第一部小说《芒果街上的小屋》。希斯内罗丝的早期生活经历对她的写作生涯的影响很大。 她有六位兄弟,作为家里唯一的女儿,她常常感到孤立,她的家人在墨西哥和美国之间的不断迁徙使她感到“永远跨越两个国家,但不属于两个国家的文化”。《芒果街上的小屋》由44个相对独立的短篇文章组成,所有的故事都发生在芝加哥的芒果街。叙述者埃斯佩浪莎生活在拉丁美洲的贫困社区芒果街,天生的同情和美感,使得她用清晰的眼睛,用关于成长的美丽和温柔的语言,用关于生命的沧桑和美丽,关于年轻的希望和梦想来看这个世界。埃斯佩浪莎梦想有一个属于自己的房子,梦想自己从事写作,获得自由,帮助别人,摆
摘 要导电薄膜在光电子与微电子等领域有广泛应用,诸如薄膜加热器、信息显示、信息存储、能源转换、生物电子等器件。随着电子器件智能化的快速发展,人们对未来移动终端、可穿戴设备、智能家电等产品有着强劲的需求,诸如冬天行驶中的汽车快速的给玻璃除雾、窗户或者建筑的透明玻璃给室内升温、高透明可加热显示屏等。实现这些智能化需要一种透明导电薄膜加热器。当前,ITO膜已被广泛使用的一种透明的加热器,但它不仅表现出缓慢的热响应也需要复杂的制造过程,且稀土金属日趋匮乏,造成价格日趋昂贵。开发原材料丰、价格低廉、柔韧性好的电子材料与薄膜加热器件具有重要意义。本论文主要讨论了银纳米线在功能薄膜领域的应用,重点探索银纳米线在智能暖屏与柔性透明存储器领域的应用。主要研究内容和结果如下:高性能
摘 要航天器姿态控制系统是航天器系统中的重要组成部分。随着航天器的快速发展,也小更高的精度来控制航天器姿态。在硬件本身相差不大的情况下,姿态控制方法就显得非常重要。本设计主要采用基于李雅普诺夫分析的非线性控制方法进行航天器姿态控制算法的研究,既有效控制了航天器的姿态,也解决了姿态控制中实际存在的很多问题。首先利用欧拉角和四元数的原理,设计了航天器在空间中的运动模型。设计了一种滑模变结构控制器,用来来解决航天器运动的非线性。为了让滑动模态慢慢达到恒定状态,而选择合适的滑模向量。为了减小抖振,用饱和特性来替代开关项。并且用MATLAB实现仿真验证。根据所得到的仿真结论,可以知道到滑模变结构控制系统可以应用于航天器姿态控制。关键词:航天器,姿态控制,滑模变结构控制,MATLAB仿
摘 要随着房地产市场的在国内的蓬勃发展,小区住宅方面的电气设计也越来越多,但是单凭过去那样简单的拉几条电线已远远不能满足人们对于电力或智能化方面的需求了。通过现代化的合理规划统筹等为不同住宅规划一个合理的电气设计方案,这已经成为了必然的趋势。本次设计以某住宅区的建筑平面图为基础,重点在电气方面。本次设计采用的软件主要为Autodesk公司的Autocad软件并借助了国内在电气设计的方面应用较广的天正电气软件。设计的主导思想是让住宅强弱电设计尽可能的实现安全,便利,并尽可能的节省费用。关键字:住宅 强电 弱电AbstractWith the booming of the property market, the design of building electricity is also increasing . However, only a few of common wire cannot meet dweller’s demand of electrical power and desire of the intelligent building. Providing a proper design through
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