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81.
国外文摘     
地震显示的一种新领域(R·C·法雷尔等)石油地球物理工作者需要细节鲜明的地震资料.然而,这种资料的普通显示尚不能以一种解释人员可有效运用的形式来表现这些细节.资料的三维显示对于解决这个问题非常有益.这种显示扩大了适于同时用视觉观察的资料数量,可以快速且直观地检验测线闭合及解释构造.当把诸如反射强度、频率成分、高频损失、层速度或其他地震特征着色进行三维显示时,用视觉对比这些特征可以使普通显示中易于漏失的细节得到充分的解释,对于勘探部门来说.把大量的信息显示在一张图上,也是综合解释的一种有效办法.  相似文献   
82.
大型有限差分模型 R·M·奥尔福得等有限差分法可为复杂的地下构造作出完整的合成地震记录.该方法的主要限制是在计算时需要计算机时间,这样,它就很可能独自占用一个庞大的计算系统.幸而,很快这种方法可以借助于一个小计算机来计算.因此,就可对大模型进行模拟,而且成本较低.  相似文献   
83.
以4个人工合成甘蓝型油菜(Resynthesized rapeseed lines,RS)与4个栽培油菜(Brassica napus,BN)为亲本,按Grifings I法进行完全双列杂交,将产生的56个F1组合分为人工合成种×人工合成种(RS×RS)、人工合成种与栽培油菜杂交种(NRF1)和栽培油菜×栽培油菜(BN×BN)三种类型,并系统分析NRF1农艺性状和产量性状的杂种优势。结果表明,与对照中双10号(ZS10)相比,NRF1在株高、分枝高、分枝长、分枝数和主花序长等农艺性状表现出较高的优势。32个NRF1组合的单株产量中,有7个表现正向对照优势,占22%,其中05R1×XY15的单株产量为24.47g,在所有参试材料中居第二位,说明人工合成甘蓝型油菜杂种优势具有利用可能性。产量组成因子分析结果表明,NRF1的平均单株角果数(436.96)极显著高于RS×RS(416.19)和BN×BN组合(370.89);千粒重在三种类型组合中无显著差异;每角粒数则表现为BN×BN(17.35)〉NRF1(11.58)〉RS×RS(8.28),说明每角粒数是NRF1杂种产量与产量杂种优势的主要限制因子。  相似文献   
84.
内标准基因(Endogenous reference gene)是指具有植物物种专一性且拷贝数恒定、不显示等位基因变化的保守DNA序列。可用于对基因组中某一目的基因进行定量分析和验证PCR反应体系中是否存在抑制物质。基于其物种特异性,内标准基因还能用于食品搀假使杂的判定。油料作物涉及我们日常生活的方方面面,油料制品的鉴别和转基因油料作物的检测急需使用内标准基因,目前,油料作物内标准基因的研究与应用取得了长足进展,但是还没有对它们进行综合比较和分析的报道。本文根据国内外有关油料作物内标准基因的研究,阐述了各物种已开发的内标准基因,并对这些基因从引物位置、扩增片段的大小、拷贝数等特征进行比较和分析。本文综述了油料作物内源特异参照基因的研究概况和存在问题,有助于对油料作物及其它作物内源特异参照基因的进一步开发和深入研究。  相似文献   
85.
顺丁烯二酸酐含量测定研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对顺丁烯二酸酐含量测定采用的多种指示剂进行了对比测试研究。实验结果表明,百里酚酞和酚酞混合指示剂具有良好的测试效果,酚酞具有较好的测试效果,而百里酚酞和茜素红混合指示剂、百里酚酞和茜素黄R混合指示剂的测试效果较差。提出了采用百里酚酞和酚酞混合指示剂作为顺丁烯二酸酐含量测定的新指示剂。  相似文献   
86.
防污剂对海洋环境的影响探讨   总被引:3,自引:0,他引:3  
防污涂料中防污剂的使用对海洋环境造成的影响越来越引起人们的关注,各种法律法规相继建立来限制防污剂的使用。探讨了几种比较常用的海洋防污剂的渗出行为、降解行为以及对海洋环境的影响,为实现防污涂料的环保化提供借鉴。  相似文献   
87.
食源性致病菌是导致食源性疾病的重要爆发根源之一。分子生物学检测技术因其敏感性强、特异性高、快速简便、省时省力等优点,在食源性致病菌的鉴定与检测中扮演着重要角色。本文系统阐述了利用分子生物学技术检测食源性致病菌的方法,包括多重PCR、实时荧光定量PCR、环介导等温扩增技术、基因芯片、液相芯片和基因探针技术等,分析了目前国内外学者对于这些技术由单一检测向多重检测的突破,及实现快速、高通量检测食源性致病菌的应用研究成果,总结了各种检测技术的优缺点,旨在为未来更好地发展快速、高通量检测食源性致病菌的技术方法提供参考。  相似文献   
88.
89.
90.
零时在哪里?     
在同一个地区以不同时间,不同仪器或不同观测方式进行的所有地震观测都存在闭合差。甚至在消除了位置和极性误差以后,反射时间仍常常相差几十毫秒。零时出现了波动。观测时,怎样才能利用仅有的微小差别在采集和处理中区别出零时来呢?怎样才能在每一次观测中辨别出真正的零时呢? 确定零时的第一步是记录震源脉冲。众所周知,目前,在反射地震勘探中,使用不同的震源在输入地震反射系统时产生不同的压力波前(丙烷——氧气爆炸,压缩空气射流,炸药,蒸汽汽枪,机械冲击,连续震动等)。通过记录该波前,我们就获得了基本脉冲形状并确定了起始时间的延迟。第二步是把所记录的震源脉冲当作反射脉冲加以处理,以便确定由处理引起的附加时间和波形变化。然后,用地震剖面两端的辅助道显示经过记录和处理的震源脉冲。根据这种显示,解释人员就能确定拾取的每一反射的合理的时间漂移。他也能确定出应该拾取的是波峰或是波谷。并能够看出为什么观测的浅层反射连接较好,深层反射就出现闭合差。经过处理的震源脉冲以简便的记录形式构成了一个重要的辅助解释,增加了基本地震剖面的信息内容。  相似文献   
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