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杜塞尔多夫攻略杜塞尔多夫在哪里

2023-06-19 08:04:27
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1.杜塞尔多夫在哪

德国十大城市

1.柏林

2.慕尼黑

3.汉堡

4.科隆香水

5.法兰克福

6.埃森

7.斯图加特

8.不来梅

9.杜塞尔多夫

10.多特蒙德

2.杜塞尔多夫在哪个州

1柏林2汉堡3慕尼黑,

4.科隆,约有110万人居住在莱茵河畔的科隆。慕尼黑的啤酒节,莱茵兰科隆的狂欢节。穿着五颜六色的服装,狂欢者走上街头庆祝。一般来说,在科隆,快乐是一个心胸开阔的人的标志。他们不仅为他们的狂欢节传统感到自豪,也为他们的标志性建筑科隆大教堂感到自豪。法兰克福是德国的金融中心,人口超过75.2万。这座位于美因河畔的城市也因其众多的摩天大楼而被称为曼哈顿。还有这里,唐不要错过称为罗默的市政厅和新建的老城区。6.人口约63.5万的斯图加特是以勤劳节俭著称的斯瓦比亚人的故乡。丰富的食物和酒是这个地区的特色。这座城市也有很多艺术和文化。市中心的新城堡特别漂亮。斯图加特是车迷的天堂。这里有两个博物馆,保时捷博物馆和奔驰博物馆。7.杜塞尔多夫,大约有62万人生活在杜塞尔多夫。这座莱茵河上的大都市以时尚和艺术闻名。沿着河边,你可以享受一次美妙的步行到媒体港,这是一座由著名建筑师设计的非凡建筑。8.拥有近60.2万居民的莱比锡,主要吸引年轻人和创意人士,因为这里的房租还很低,有足够的空间做实验。因此,莱比锡也被称为新柏林。该大学位于一个紧凑的市中心,周围有许多购物设施,餐厅和公园,使其成为一个非常宜居的城市。9.多特蒙德,排名第九的多特蒙德是鲁尔区最大的城市,约有60.17万居民。德国西部的这一地区曾经是煤炭和钢铁工业的天下。多特蒙德老凤凰城西部的高炉厂等很多工业遗迹都是这段历史的见证。10.埃森,埃森也位于鲁尔区。大约有59.1万人住在这里。在第二次世界大战中,大约90%的市中心被摧毁。埃森可能没有漂亮的建筑,但有很多绿色建筑,还有世界文化遗产泽彻协会。这个前煤矿现在是展览、活动、游泳池和享受生活的大空间的所在地。

3.杜塞尔多夫在哪里

麦德龙集团总部位于德国杜塞尔多夫。它是欧洲第三大、世界第五大贸易和零售集团。它于1964年在米尔海姆/鲁尔成立。作为一家日益强大的跨国公司,麦德龙集团拥有众多品牌和六大独立销售业态。目前,它在欧洲、非洲和亚洲的28个国家开展业务。2002年,其营业额达到515亿欧元,员工超过24万人。目前有450家MetroCC商场、281家Real超市、486家Extra超市、401家MediaMarkt/Saturn电器店、342家Praktiker家居店、149家kaufhof百货商店和219家其他销售业态。

4.杜塞尔多夫哪个州

德国目前是世界第四大经济体,是欧洲经济实力最强的国家,拥有众多国际知名品牌和企业。接下来,让让我们向你展示德国十大城市。但是,城市排名的方式有很多种,可以基于人口数量,也可以基于城市面积。今天,我们用的是城市年GDP总量的方法。

1.柏林

柏林是德国的首都,全国政治、经济和文化中心,也是三个国家级城市之一,位于德国东北部。除了GDP排名第一,柏林还有350多万人口,从人口数量上来说也是德国最大的城市。首都还是有吸引力的,很多人选择在这里定居。

2.汉堡

德国第二大城市汉堡也是国家级城市,是德国重要的港口、贸易中心和工业中心,被誉为德国世界之窗。空客的主要工厂位于汉堡。

3.慕尼黑

慕尼黑享誉全球,位于德国南部,巴伐利亚州首府,国际一线阿尔法级(一线弱)城市。宝马、西门子、英飞凌、安联、慕尼黑再保险公司等许多著名公司的总部都设在这里。

4.法兰克福

位于法兰克福黑森州,是欧洲三大金融中心(伦敦、苏黎士、法兰克福)之一,德意志银行总部所在地,GFCI第15个全球金融城市,也是德国唯一的国际一线Alpha(一线)城市。法兰克福人口70多万,人均GDP超过9万欧元。此外,它的城市建设风格也是德国最特别的,是唯一一个拥有高层建筑的城市。

5.科隆香水

科隆是北莱茵-威斯特法伦州的一座城市,位于德国西部莱茵河畔。是传统的重工业城市,历史名城,文化氛围浓厚,著名的科隆大教堂举世闻名。同时,它也是德国汉莎航空公司的总部。

6.斯图加特

斯图加特,位于德国西南部,是巴登-符腾堡州的首府,这里的精密仪器、机械和汽车工业极为发达。戴姆勒-奔驰、保时捷和博世的总部都位于斯图加特。

7.杜塞尔多夫

杜塞尔多夫位于著名的鲁尔工业区南部,也是北莱茵-威斯特法伦州的首府。地理位置优越,拥有众多世界500强企业和知名企业,如Uniper、意昂集团、麦德龙、汉高等。此外,华为的欧洲总部也位于杜塞尔多夫。德语后缀多夫这个城市的原意是村庄,但这个村庄很不寻常。

8.汉诺威

汉诺威,位于德国西北部,是下萨克森州的首府,工业制造、旅游服务、会展业发达。它是大陆集团和途易旅游公司的总部。

9.不来梅

不来梅是德国的州级城市,但比柏林和汉堡小。不来梅是德国美国主要的汽车、航运和电子工业中心,也是宝沃汽车的发源地。奔驰在这里也有工厂。同时也是重要的港口城市,可以借助威悉河通往海洋。

10.纽伦堡

纽伦堡,位于巴伐利亚州,仅次于巴州的慕尼黑。是巴州北部中心城市,传统工业重镇,著名企业西门子的诞生地。

这是德国年度GDP排名前十的城市。当然,很多人觉得人均GDP的含金量更高,因为人均GDP更能反映一个地方人民的富裕程度和生活水平。德国人均GDP最高的城市不在上述之列,而是因戈尔施塔特(奥迪总部所在地),其人均GDP超过13万欧元,令人惊叹。第二名是大众集团总部所在地沃尔夫斯堡,人均GDP超过11万欧元。

5.杜塞尔多夫哪个洲

杜塞尔多夫大学是德国北莱茵-威斯特法伦州杜塞尔多夫的一所国立大学。杜塞尔多夫大学创建于1966年,从一所医学院发展而来,逐渐成为一所拥有医学、法学、哲学、数学、自然科学和经济学等学科的综合性大学。杜塞尔多夫大学在德国独特而有影响力的专业包括:文学翻译、犹太文化、媒体科学、现代日本研究和作为外语的德语。大学美国经济学侧重于国际经济学。这里的法律系经济法专业全国有名。尤其是在医学基础上,这所大学在生物技术领域获得了重要地位,其重要的生物技术成果常常轰动全国乃至世界。该大学的生物医学研究中心已成为德国该领域的核心。

6.杜塞尔多夫哪个国家

索林根,中文名:索林根,是德国西部威斯特法伦州杜塞尔多夫的一个直辖市。它是德国刀具的制造中心,在国际上久负盛名。

索林根位于杜塞尔多夫东部,乌佩尔河畔。整个市区面积89.45平方公里,全长62公里,东西长15.6公里,南北长11.7公里。

7.杜塞尔多夫在哪个时区

全部展开

那IATA(国际航空运输协会)城市三字代码表。

整个表格如下:

英文全称代码中文全称国家备注

澳大利亚阿德莱德

阿姆斯特丹AMS荷兰阿姆斯特丹

美国阿拉斯加安克雷奇ANC安克雷奇

雅典,希腊的首都

亚特兰大ATL美国亚特兰大

奥克兰AKL奥克兰新西兰

班加罗尔BLR班加罗尔印度软件城

曼谷BKK曼谷泰国

巴塞罗那BCN巴塞罗那,西班牙首都

瑞士巴塞尔

中国北京首都机场

北京BJS北京,中国的首都

贝尔法斯特BFS英国贝尔法斯特

南斯拉夫贝尔格莱德

德国柏林

丹麦比尔比尔比伦德

英国伯明翰BHX英国伯明翰

博洛尼亚BLQ博伦亚

孟买=孟买BOM孟买(旧名)印度

美国波士顿

德国不来梅

澳大利亚布里斯班

比利时布鲁塞尔

布达佩斯巴德匈牙利布达佩斯

埃及开罗

加尔各答=加尔各答(新)印度加尔各答CCU

南非开普敦

宿务CEB宿务菲律宾

戴高乐CDG巴黎戴高乐机场,法国首都

钦奈=马德拉斯MAA钦奈是印度的新名字。

芝加哥芝加哥美国

科隆德国科隆

哥本哈根CPH哥本哈根丹麦

爱尔兰科克岛

中国大连大连市DLC

达拉斯/英尺。美国达拉斯沃斯堡机场

印度德里

丹佛丹佛美国丹佛

孟加拉国达卡

迪拜阿联酋

都柏林都柏林都柏林爱尔兰

杜勒斯国际机场位于美国首都华盛顿机场

杜塞尔多夫DUS杜塞尔多夫德国

佛罗伦萨FLR意大利佛罗伦萨

法兰克福法国法兰克福德国

日本福冈福冈

福州FOC中国福州

日内瓦,瑞士日内瓦

格拉斯哥英国格拉斯哥

哥德堡得到了哥德堡瑞典

中国广州

汉堡汉堡德国

羽田,APTHND东京羽田国内机场,日本首都

德国汉诺威

赫尔辛基赫尔辛基芬兰赫尔辛基

中国香港HKG香港

休斯顿HOU休斯顿美国

休斯顿国际公寓IAH休斯顿,美国洲际机场

仁川,apticn首尔仁川机场,韩国首都

伊斯坦布尔伊斯坦布尔伊斯坦布尔,土耳其的首都

印度尼西亚雅加达

雅加达苏卡诺CGK雅加达苏加诺机场印度尼西亚首都

吉达杰德杰德吉达沙特阿拉伯

约翰内斯堡JNB约翰内斯堡,南非首都

关西KIX大阪关西机场日本

高雄KHH高雄中国台湾地区

加尔各答=加尔各答CCU加尔各答印度

吉隆坡KUL吉隆坡马来西亚

里尔LIL法国

林茨LNZ林茨奥地利

里斯本上市葡萄牙里斯本

伦敦希思罗机场LHR伦敦希思罗机场英国

英国伦敦LON伦敦,英国的首都

美国洛杉矶

卢森堡卢森堡卢森堡卢森堡

里昂LYS法国里昂

中国澳门

马德拉斯=钦奈MAA马德拉斯(旧名)印度

马德里马德里西班牙马德里

马尔玛马尔默瑞典

曼彻斯特人曼彻斯特联合王国

马尼拉MNL马尼拉菲律宾

马赛马赛夫人法国

墨尔本(六)梅尔澳大利亚墨尔本

孟菲斯(田纳西州)MEM孟菲斯美国

迈阿密MIA美国迈阿密

意大利米兰

MXP米兰MXP机场

YUL蒙特利尔多瓦尔

蒙特利尔米拉贝尔YMX蒙特利尔加拿大

加拿大蒙特利尔机场

孟买=孟买邦孟买(新名字)印度孟买

慕尼黑MUC慕尼黑德国

明斯特FMO明斯特德国

日本长崎

名古屋非政府组织名古屋日本

法国南特

纽约肯尼迪JFK纽约JFK国际机场

美国纽约市

纽卡斯尔NCL纽卡斯尔英国

纽伦堡NUE纽伦堡德国

O黑尔,芝加哥奥德芝加哥O美国黑尔机场

中国/日本占领下的冲绳岛

大阪OSA日本大阪

奥斯陆奥斯陆奥斯陆挪威

渥太华加拿大渥太华

巴黎PAR巴黎,法国的首都

法国巴黎奥利机场

加拿大首都YTO多伦多机场

槟榔屿槟榔屿,马来西亚槟榔屿

澳大利亚珀斯佩思

费城公共行政区,美国费城公共图书馆

凤凰城(亚利桑那州)PHX凤凰城美国

捷克共和国布拉格

中国PVG浦东机场

釜山脓釜山韩国

里约热内卢(RJ)巴西里约热内卢

罗梅罗罗马意大利

意大利罗马达芬奇国际机场

鹿特丹,荷兰鹿特丹

旧金山SFO美国旧金山

札幌中旅日本札幌机场

札幌SPK札幌日本

西雅图海美国西雅图

仙台SDJ仙台日本

首尔首尔首尔,韩国的首都

上海上海虹桥机场

香农爱尔兰

沈中国沈阳

中国深圳深圳

新加坡新加坡新加坡

斯德哥尔摩斯德哥尔摩斯德哥尔摩,瑞典首都

斯图加特海峡德国斯图加特

印度尼西亚泗水县

悉尼(NS)SYD悉尼,澳洲的首都

中国台湾地区台北桃园机场

中国太原泰安

特拉维夫-亚福TLV特拉维夫-雅法以色列

天津TSN中国天津

东京TYO东京,日本的首都

东京成田机场NRT东京成田机场日本美国首都

多伦多YTO多伦多,加拿大的首都

多伦多YYZ多伦多莱斯特加拿大

温哥华(不列颠哥伦比亚)YVR加拿大温哥华

威尼斯VCE威尼斯意大利

奥地利维也纳

华盛顿DC是华盛顿,美国的首都

中国温州WNZ温州

瑞士首都苏黎世

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关于细胞流式的同型对照的问题

对照(同型对照),就是使用相同标记,相同亚型的非特异性抗体,在另外一个管子的样本,采用同样的染色步骤染色。比如,你使用了小鼠igg1,pe标记的特异性抗体,那就选用小鼠igg1,pe标记的非特异性抗体。下面这个图,是一个比较典型的使用了同型对照的结果图灰色的曲线是未染色的样本,黄色是同型对照,红色是特异性抗体染色。由于细胞对抗体的非特异性结合,一般同型对照都会比未染色样本的荧光信号要强。所以设置阴性阈值的时候,要根据同型对照,而不是未染色的细胞。
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高中数学双曲线问题,求解

第一问:取渐近线y=b/ax;FE⊥y=b/ax;∴FE斜率=-a/b;FE:y=-a/b(x-c);E(0,ac/b);M(c/2,ac/2b)在y=b/ax上;代入;a^2=b^2;a=b;∴离心率e=c/a=√2;第二问:直线与x轴的正半轴的夹角的正切值叫做斜率OM是EF的垂直平分线,所以是∠EOF的角平分线你看懂答案的方法可以参照我的如果本题有什么不明白可以追问,如果满意记得采纳如果有其他问题请另发或点击向我求助,答题不易,请谅解,谢谢。祝学习进步!
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流式图解析

1. 流式细胞术:是基于细胞或颗粒光学散射特点和荧光信号差异对单个细胞或颗粒进行统计分析的一种检测方法。 2. 流式抗体:与普通抗体的不同,是偶联荧光素的抗体. 表达某一抗原的细胞与偶联荧光素的抗体特异性结合,经过流式细胞仪检测区时荧光素被激光激发,发射出的荧光信号被接收。 分析时反推回去:某种荧光信号→某种流式抗体→某种抗原→某种细胞。 3. 流式图:流式仪将接收到的光信号转化为电信号,经计算机转化为数字信号,绘制成图呈现。 一、流式图解析 1. 单参数直方图 2. 双参数散点图 3. 等高线图和密度图流式数据分析的过程实际上就是在流式图上选门和设门的过程。 设门:是指用门选择某一或某些特性的细胞,是定性细胞亚群的重要方法。可以是单一门,可以使逻辑门。 门:可以是任意形状,可以封闭,可以开放(十字门)。门是人为设定的区域,有主观性,所以要设置对照使更客观。设门需要考虑的因素——对照的设置 1). 必须有不染色的细胞作为空白对照 2). 抗原抗体的结合是否是特异性结合 a. 用同型对照判断是否存在非特异性结合 b. 用Fc block阻断细胞上的Fc受体非特异结合流式抗体 c. 用死活染料排除死细胞的干扰 3). 用阳性对照检验染色方案是否可行 4). 不同荧光素重叠光谱之间的补偿,单染管对照,FMO对照。1. 单参数直方图 a.横坐标代表荧光信号或散射光信号相对强度,可以是线性或对数坐标。 b.纵坐标一般是相对细胞数。下图中,细胞样品染CD3 FITC抗体为例,通过横坐标的荧光强度,把此细胞样品分为两群,左边一群是CD3 negative,右边一群是CD3 positive,进而我们可以知道此细胞样品中CD3阳性细胞的比例是多少。 下图是单参数直方图的应用:分群情况(下图):第一张图是:空白不染的细胞的检测图, 第二张图是:一个样本管, 第三张图是:有两个尖尖的峰顶, 第四张图是:很明显的两个峰, 其中,第三张和第四张画门正确,第二张图画门不正确,不能画门,不能用百分比,应该用MFI值表示阳性群,因为图二中群体比较均一。MFI中的M在大多数情况下是指mean值平均荧光强度。mean,median,mode,Geom mean的区别: mean是平均荧光强度,其缺点是:如果在当下视野里,细胞群体过大或过小,mean重复呈现性就会比较差。如果细胞群体都在视野里,可以用mean值。 median是荧光强度的中位数。100个细胞中50和51取个平均值。 mode是众数,是一组数据中出现次数最多的数量。峰顶对应的荧光强度即众数。 Geom mean是几何平均数,是指n个观察值连乘积的n次方根。 如果不是正态分布时,可以用Geom mean. 这四个值中,mean和Geom mean都可以代表整个细胞群的情况。mediun和mode只代表单一细胞的荧光强度。 选择用哪个值,是根据流式图的分布。在标准的高斯分布情况下,median=mean=mode,通常在流式中因为总会有异常值(超高或超低值)的存在,不是完美的高斯分布,建议使用medium,降低异常值对数据的影响。2. 双参数散点图 散点图比直方图提供更多的信息。 等高线图比散点图更易分群。横坐标和纵坐标都是光信号,十字门左下角是双阴性群,右下角和左上角是单阳群,右上角是双阳群。散点图上的每一个点可以代表某一个细胞的信息。3. 等高线图和密度图(略) 4. 比较二、补偿调节1.荧光素补偿来源a. adjacent detectors相邻通道的补偿:FITC和PE两通道互相逸漏。 b. residual base fluorescence偶联素相互之间的补偿 c. similar emission spectra(cross-laser)不同激光器激发,但是因为光斑的影响,也会逸漏滤光片相邻的两个通道。2. FITC compensation先上未染色的细胞作为空白对照,以调节各个荧光通道的电压; 然后单染管上样,比如上样FITC单染管,发现细胞群会飘到PE和percp-cy5.5通道里,会出现在双阳区域Q2。 调节补偿的原则:上谁的单染管就减去谁的通道里的光。 调完以后(下图),细胞群只落到了FITC单阳区。调补长需要注意: 1. 同质性:不同细胞自发荧光强度不同 2. 阴性群:必须要有阴性群体 3. 阳性群:阳性群数量不一定要很多,但是阴阳群体一定要分得开。未完待续
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【答案】:B黄素单加氧酶( flavin monooxygenase,FMO) FMO 主要催化氧化杂原子N和s,如将叔胺和肼类化合物氧化成N-氧化物,仲胺氧化成羟胺,羟胺氧化成硝基化合物,将硫醇氧化成二硫醚,二硫醚氧化生成S-氧化物,硫醚氧化成亚砜和砜。但FMO不能催化杂原子脱烷基反应,不能催化环氧化反应或在非活化的外源性生物素的碳原子上羟基化。与其他大多数单加氧酶系一样,FMO也需要还原型辅酶II和氧作为辅助底物来催化氧化外源性化合物。
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分群不明显怎么圈门

分群不明显使用FMO对照圈门。对于一些分群不明显,或表达量不高的指标,使用FMO对照作为圈门依据会比空白对照更合适。确定样本的阳性区间,并根据阳性区间的边界进行圈门。
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2023-06-19 02:12:562

生命即是量子

奇怪的量子效应是如此微妙,似乎只有在实验室里才会发生。地球上的生命怎么会具有量子效应呢? 量子世界与我们熟悉的世界不同。量子物理学中最著名的思想实验的是薛定谔的猫。想象一下,我们把一只猫封在一个盒子里。这只猫的命运是通过一种毒药与量子世界联系在一起的,只有当一个放射性原子衰变时,这只猫的命运才会被释放出来。量子力学说认为,原子在被观察到之前,必须以一种叫做 "叠加 "的奇特状态存在,这种状态既衰变了又没有衰变。此外,由于猫的存活取决于原子的作用,因此,在有人打开盒子观察之前,猫似乎也必须是作为活猫和死猫的叠加状态存在。毕竟,猫的生死存亡取决于原子的状态,而原子的状态还没有决定。 然而,没有人真正相信猫可以同时是死的和活的。基本粒子,比如原子,会做一些奇怪的量子事情,同时存在于两个状态,同时占据两个位置,穿越不可穿透的壁垒等等,这和我们熟悉的经典物体,比如猫存在着深刻的区别。量子力学坚持认为,所有的粒子也都是波。但如果你想看到奇怪的量子效应,波都要排成一线,让波峰和波谷重合。物理学家称这种特性为相干性:这就像音符的调性。如果波不排队,波峰和波谷就会互相抵消,破坏了相干性,你就不会看到任何奇怪的东西。另一方面,当你只处理单个粒子的波时,要保持它的 "调性 "是很容易的,它必须只与自己一致。但要把几百个、几百万或几万亿个粒子的波排成一条线是不可能的。所以在大物体内部的怪异性会被抵消掉。这就是为什么一只猫似乎没有什么不确定的地方。 然而,1944年薛定谔在《生命是什么?》一书中写道:"生命的一些最基本的构件,就像未被观察到的放射性原子一样,一定是能够执行反直觉的技巧的量子实体。” 他认为,生命之所以不同于无生命的世界,正是因为它居住在量子世界和经典世界之间的边界地带,我们可以称之为量子边缘。 薛定谔的论点是基于以下这个看似矛盾的事实:尽管它们看起来很有秩序,但所有的经典定律,从牛顿力学,热力学到电磁学定律,最终都是建立在无序的基础上。想想一个气球:它充满了数万亿的空气分子,所有的空气分子都是随机运动的,相互之间和气球的表皮相撞。然而,当你把它们的运动加起来,并将其平均化,就得到了气体定律,它能够精确地预测到,比如说,当气球受热时,气球会膨胀一定的量。薛定谔将这种定律称为 "无序中的秩序",以反映出宏观上的规律性取决于单个粒子层面的混沌和不可预测性。 这和生命有什么关系呢?当时,基因的物理性质还很神秘。即便如此,人们还是知道它们必须以非凡的高保真度传下去:十亿分之一的误差都不到。此外,基因非常小。薛定谔坚持认为,基因复制的准确性无法依赖于古典世界的从无序到有序的规则。他提出,它们必须涉及到一个 "更复杂的有机分子",一个 "每一个原子和每一组原子,都在其中扮演着单独的角色"。 薛定谔将这些新奇的结构称为 "周期性晶体"。他断言,它们必须服从量子定律而不是经典定律,并进一步提出,基因突变可能是由晶体内的量子跳跃引起的。另外,生命的许多特征可能是基于一种新的物理原理。 正如我们所看到的那样,在无生命的世界里,宏观秩序通常来自于分子的无序,秩序来自于无序。但薛定谔认为,我们在生命中发现的宏观秩序反映了别的东西:量子尺度的不可思议的秩序。他把这个推测性的新原理称为 "来自秩序的秩序"。 他说的对吗?十年后,双螺旋的面纱被解开。基因原来是由单分子DNA组成的,它是一种核苷酸碱基(遗传字母)像珠子一样串成的分子链。这就是一个光周期晶体,名副其实。而且,正如薛定谔所预言的那样,每一组原子确实都扮演着独立的角色,甚至单个质子的位置(一种量子属性)决定了每一个遗传字母。在整个科学史上,没有什么比这更有预见性的预言了。你的眼睛的颜色、鼻子的形状,以及你的性格、智力或疾病倾向的各个方面,都是在量子层面上的编码。 然而,在双螺旋发现之后,分子生物学仍然主要遵循古典物理学的概念。20世纪后半叶,这在分子生物学家和生物化学家们的研究中发挥了很好的作用,因为分子生物学家和生物化学家们把注意力集中在新陈代谢等事物上,而新陈代谢是由数量非常大的粒子在有序-无序原理下运行的产物。但是,随着21世纪生物学的注意力转向越来越小的系统,甚至是活细胞内的单个原子和分子,量子力学又一次让人感受到了它的存在。 最近的实验表明,生命的一些最基本的过程确实依赖于量子世界出现的怪异现象。 仅举几个例子。比如说嗅觉,传统的嗅觉理论认为,气味分子是通过鼻腔内的一种类似“锁与钥匙”的机制被嗅觉受体检测到的:分子插入受体并引发反应,就像钥匙开锁一样。这是一个很好的、直观的理论,但它未能解释某些令人费解的观察结果,例如,形状非常相似的分子往往闻到不同的气味,反之亦然。一种理论认为,受体可能是对分子振动的反应,而不是形状。这个理论在1996年得到了量子理论上的印证。英国生物物理学家卢卡斯·图灵提出,振动可能会促进电子的量子调谐来打开嗅觉锁。嗅觉的量子理论也许听起来很离谱,但最近出现了支持这一理论的证据:人们发现,果蝇可以分辨出形状完全相同,但同元素同位素不同的气味物质,这在没有量子力学的情况下是很难解释的。 已知一些鸟类和其它动物通过探测地球上很弱的磁场来寻找方向,然而,它们这样做的机制一直是一个谜。研究人员很难看出如此微弱的磁场如何在动物体内产生信号。 研究发现,欧洲知更鸟的定位系统与光有关,与传统的罗盘不同的是,它检测的是磁场线相对于地球表面的角度,而不是磁场线的方向。当时没有人知道这是为什么。20世纪70年代,德国化学家克劳斯·舒尔登发现,一些化学反应产生的粒子对,通过一种奇特的量子纠缠属性,相互保持着联系。纠缠允许遥远的粒子瞬间保持连接,无论它们之间的距离有多远:它们可以被抛向银河系的两端,但仍然保持神秘的相关性。 量子纠缠是如此的诡异,以至于爱因斯坦本人,将其描述为 "远距离的诡异行动"。数百个实验已经证明,它是真实存在的。 舒尔登发现,纠缠在一起的粒子对磁场的强度和方向都会异常敏感。他认为,鸟类的定位系统可能利用了量子纠缠粒子。 几乎没有人把这个想法当真。但在2000年,舒尔登和他的学生托尔斯滕·里茨一起撰写了一篇很有影响的论文,展示了如何利用光来制作鸟眼中的量子五角星罗盘。2004年,里茨与著名的夫妻鸟类学家沃尔夫冈和罗斯威特莎·威尔茨科合作,他们共同发现了令人信服的实验证据,证明欧洲知更鸟确实在利用量子纠缠机制。 我们知道,酶来是生命世界的工作“酵母”,它们加速化学反应,使原本需要数千年时间的化学反应在几秒钟内就能在活细胞内发生。酶是如何实现这种瞬间快速加速的一直是个谜。加州大学伯克利分校的朱迪思·克林曼和曼彻斯特大学的奈杰尔·斯克拉顿等人的研究表明,酶可以利用一种叫做 "隧道术 "的怪异量子技巧。简单来说,酶刺激了一种过程,在这个过程中,电子和质子从生化中的一个位置消失,然后瞬间在另一个位置上重新物质化,而不需要访问任何介于两者之间的地方,这是一种远程传输。 酶是基本的东西,它制造了地球上每一个生物的每一个细胞中的每一个生物大分子。它们是生命的基本成分,比任何其他成分都重要,甚至比DNA还重要,因为有些细胞没有DNA就能生存。酶具有的量子效应帮助我们维持生命。让我们再来看看光合作用,这是地球上最重要的生化反应。它负责将光、空气、水和一些矿物质转化为草、树、谷物,最终变成这些吃植物的人。初始的事件是叶绿素分子捕捉光能。这些光能被转化为电能,然后被输送到一个叫做反应中心的生化工厂,在那里被利用来固定二氧化碳并转化为植物物质。这个能量运输过程一直以来都让研究人员着迷,因为它的效率非常高,接近100%。绿叶为什么能比我们最先进的技术更好地输送能量呢? 美国加州大学伯克利分校的格雷厄姆·弗莱明的实验室十多年来一直在研究这个问题。他们使用一种叫做飞秒光谱的技术来研究这个问题。该团队用非常短的激光照射光合体,以发现光子到达反应中心的路径。早在2007年,该团队就研究了一种叫做FMO复合体的细菌系统,光子能量必须通过叶绿素分子群来寻找它的路径。它被认为是作为一种电粒子,从一个叶绿素分子跳到另一个,就像薛定谔的猫一样。研究人员在这一过程中发现了不同寻常的地方。由于缺乏任何导航,大多数光子能量应该漫无目的地跳到错误的方向,最终落入水中。然而,在进行光合作用的植物和细菌内部,几乎所有的光子能量包都会到达反应中心。 当研究小组将激光照射到该系统时,他们观察到了一种非常奇特的光回波,这种光回波以节拍状的方式出现。这些量子跳动是一个信号,表明光子能量并没有采取单一的路线通过系统,而是利用量子相干性同时通过所有可能的路线。 想象一下,如果在面对溪流的时候,薛定谔的猫不知怎么就把自己分成了许多相同的量子相干的猫,它们通过各种可能的路线跳过叶绿素巨石,寻找最快的路线。现在,科学家们已经在许多不同的光系统中检测到了量子跳动,包括菠菜等常规植物的光系统。 如果这不能令您信服的话,让我们最后再来谈谈进化机制的本身。薛定谔指出,突变可能涉及一种量子跳变。核苷酸碱基在不同结构之间的切换,这个过程被称为 "同构化",被认为涉及到量子调谐。1999年,英国物理学家吉姆·阿尔·卡哈里里认为,“质子隧穿”(质子在一个位点处的瞬时消失以及在相邻位点处由势垒隔开的相同质子的出现现象)可能是一种非常特殊的突变,这是适应性突变。提供了一种优势时,这种突变似乎会更频繁地发生。研究人员目前正在尝试寻找DNA中“质子隧穿”的实验证据。 在所有这些令人费解的生命现象都具有量子效应。量子相干是一种无比微妙的现象,取决于那些调谐的粒子波。为了维持它,物理学家们通常必须将其系统封闭在近乎完美的真空中,并将其冷却到非常接近绝对零度的温度,以冻结任何热驱动的分子运动。分子振动是量子相干性的致命敌人。那么,生命是如何在温暖和潮湿的细胞中维持足够长的时间来支持其分子秩序,以便在细胞中执行其量子技巧的呢?这仍然是一个深奥的谜团。
2023-06-19 02:13:221

流式细胞实验时,每一组都需要同型对照和空白对照么?

流式的对照是这样设置的。首先是机器的对照设置:1. 无染色的细胞,2,每一个颜色的单色阳性对照然后是设置门的对照:1. 同型抗体对照。2. 在多色实验中还需要FMO对照(荧光颜色减一)最后才是你的实验对照组。实验组并不需要每一个都有空白对照。
2023-06-19 02:13:321

学生党全能治愈系APP

七点工具箱这款app真的非常好用,里面有80多种小功能!每个都很实用,绝对让你用过就爱上!像图片取色、图片裁切、短视频去水印、头像壁纸…简直不要太全面,满足你的全部需求!一定要下载试试!NOISE这款app里有各种自然与城市的声音氛围,帮助你放松、专注、平静身心~你可以沐浴在森林之中,让大自然帮你抽离忙碌的生活,各种平静的自然白噪音都可以帮你平静内心!放松心情、专注学习必备哦!FMO这是一款复古的胶卷相机apb采用拟物化的设计,从相机的外框、裂像的取景框、胶卷的外形、换卷的方式,时间戳,乃至快门的声音,都忠实地还原胶片相机的使用感。分享美好的瞬间!登山赛车2这是一款非常好玩2D在线多人竞速手游!有20多种车辆可以选择,还可以为你的爱车解锁全新的配件!还能自定义角色和车辆外观哦~可以和好友组队竞赛哦!快来开始刺激的大冒险吧!iBright这是一款超好用的眼保健操app,帮助我们放松眼睛!跟着练完以后感觉整个眼睛都放松了不少!界面简洁没有广告,监测也很准哦!每天做对眼睛很有好处!经常用眼的宝贝们一定要下载试试~hope这款app可以让你像游戏闯关一样,陪你一步一步实现目标!还有胶囊日记,是你的贴心又好玩的情绪管家~将积极心理学装进胶囊,一步一步陪你活成希望的模样!陪你去想去的地方。mars这是一款城市生活必备的apb哦,有了它,外出游玩的时候就再也不用担心不知道去哪了~还可以标记去过的好店哦~和全球的年轻人一起探索如何更酷地生活~还能自己制作玩乐路线哦!Pottery这是一款和好玩的捏陶土的小游戏!是文化、传统工艺的展现~你可以随意创作,形状、颜色、花纹都可以自己选!很适合用来打发时间,平静内心~画面也很真实哦!快来下载试试吧。
2023-06-19 02:13:381

德国的空运港有哪些

法兰克福,最大的航空港
2023-06-19 02:15:103

谁能给出FM08和FM09潜力在180以上的球员?

FMO8:Hugo Lloris:180 Richards:182Felipe:185 van der vaart:185Fabregas:195Messi:198Rooney:192Silva:191Sergio Ramos:186Akinfeev:185Marchisio:182Nasri:185Lucas:184Aguero:182Jesus Navas:182Kompany:182De Silvestri:181Ben Arfa:180Benzema:180Cavani:180Criscito:180Matias Fernandez:180Menez:180Veloso:180Rossi:180Zapata:180Casillsa:192Raul:190Robben:190Van Nistelrooy:186Cannavaro:184Pepe:180Montolivo:182Henry:196Ibrahimovic:193Marquzez:182Yaya Toure:184Ronaldinho:197Iniesta:187Robinho:187Pandev:185Abidal:184Xavi:184Puyol:182Daniel Alves:182Hleb:180Diego:180Shevchenko:192Terry:190Essien:190Cech:190Lampard:187Malouda:185Ashley Cole:184Makelele:183Wright-Philips:182Crespo:181Ballack:180Drogba:180Cristiano Ronaldo:195Scholes:187Ferdinand:185Giggs:185Vidic:184Gerrard:190Fernando Torres:189Xabi Alonso:186Mascherano:185Rosicky:185Van Persie:185Kolo Toure:184Gallas:180Adebayor:180Giberto Silva:180Kaka:194Ronaldo:193Nesta:191Maldini:188Inzaghi:185Cafu:185Zambrotta:185Pirlo:185Gattuso:185Gilardino:182Ambrosini:180Samuel Eto:191Adriano:188Vieira:185Stankovic:182Chivu:182Samuel:181Maicon:180Cambiasso:180Buffon:193Nedved:190Del Piero:188Baezagli:188Trezeguet:185Chiellini:183Camoranesi:180Nocerino:180De Rossi:186Totti:185Mexes:184Aquilani:180Mancini:180Zaccardo:184Quagliarella:180Deco:185Riquelme:180Giuseppe Rossi:180Joaquin:188David Villa:187Vicente:184Fred:180Toulalan:180Owen:185Foggia:180Behrami:180Vieri:185Mutu:184Frey:182Toni:183Lucio:181Lahm:180Ribery:180 Aaron - valenciaAlexandre Pato - AC MilanAnderson - Man UtdBanega - BocaBojan - Barcelonados Santos - BarcelonaGiovinco - JuventusGuardado - DeportivoLulinha - CorinthiansSaivet - BordeauxUstari - GetafeVela - Arsenal以上是2008随机高潜的
2023-06-19 02:15:201

钼顶头用于什么?

钼顶头科技名词定义中文名称:钼顶头英文名称:molybdenum alloy piercing mandrel定义:由钼钛锆碳合金制成的用于生产无缝钢管穿管机芯棒顶头的钼合金。应用学科:材料科学技术(一级学科);金属材料(二级学科);有色金属材料(二级学科);高熔点金属及其合金(二级学科)目录展开展开[1]由钼钛锆碳合金制成的用于生产无缝钢管穿管机芯棒顶头的钼合金。 钼合金顶头采用钼粉FMo-1原料添加稀土材料,经过混料、成型、外形加工、高温烧结等工序加工制成,成品密度≥9.4g/cm3。规格产品直径规格:Φ20-300mm,并可按图纸要求进行特殊加工制作。用途用于穿孔无缝钢管,如不锈钢,钎钢,高温合金钢,钼等特殊类零件。主要用于不锈钢、钎钢、轴承钢和高温合金钢等无缝钢管的穿孔工作,用于不种材质的无缝管在高温恶劣环境下的热轧穿孔工作。化学成分是用钼粉加入衡量元素。特性高温强度高、高温抗氧化性能好,使用寿命长,抗腐蚀及不易使玻璃着色。钼顶头制作流程首先,用钼粉FMo-1原料添加稀土材料,然后经过混料、成型、外形加工,最后高温烧结等工序加工制成,成品密度≥9.4g/cm3。  各种规格和特殊类型钼的形状钼舟,钼坩埚,钼漏斗,钼桶,钼管及特殊液体流孔面板等,http://baike.baidu.com/link?url=GJFjE-xfEhJc-rqBnnVYla7_fuZwGygpJr-gYPPz-r7Ai8a8NBjkOE3FtCblkttu5IGofXxuG8bKPddjJcIX5q
2023-06-19 02:15:292

ISO/IEC18000是什么协议

ISO/IEC18000-6介绍ISO/IEC18000-6《信息技术一针对物品管理的射频识别(RFID)一第6部分:针对频率为860-930MHz无接触通信空气接口参数》的阅读器与应答器之间的物理接口、协议和命令以及防冲突判断机制。Type A 协议的通讯机制是基于一种“阅读器先发言”的,即基于阅读器的命令与应答器的回答之间交替发送的机制。整个通讯中的数据信号定义为以下四种:“0”,“1”,“SOF”,和“EOF”。通讯中的数据信号的编码和调制方法定义为:(1) 阅读器到应答器之间的通讯传输阅读器发送的数据采用ASK(调制载波幅度)进行调制,调制深度是30%(误差不超过3%);数据编码采用脉冲宽度编码(PIE)来编码数据。即通过定义下降沿之间的不同宽度来表示不同数据信号。(2) 应答器到阅读器之间的传输连接应答器通过反向散射给阅读器来传输信息;数据编码采用FMO编码,数据速率是40kbps。(3) 防冲突采用时隙ALOHA算法。Type B协议和Type A协议在很多领域都是相似的:(1) 阅读器到应答器之间的通讯采用的调制方式也是ASK,而调制深度为30.5%或者100%;编码方式为FM0。(2) 应答器到阅读器之间的传输采用反向散射的方式将调制的信息回传给阅读器,调制方式为ASK;编码方式为FM0。(3) 防冲突采用自适应二进制树算法。关于ISO/IEC18000-6TypeA 和Type B 协议的指令帧格式及状态转换本文不做讨论。ISO/IEC18000-6 TypeC介绍本文主要讨论的系统是基于ISO/IEC18000-6TypeC 协议下的,Type C 协议的通讯机制也是基于一种“阅读器先发言”的,即基于阅读器的命令与应答器的回答之间交替发送的机制。下面将就射频通讯格式、指令帧格式、状态图、防冲突机制和指令集及其分类四个方面进行详细的讨论。ISO 18000-6标准采用物理层( Signaling) 和标签标识层两层分层结构,如图所示。其中物理层主要涉及到RFID频率、数据编码方式、调制格式、RF 包络形状及数据速率等问题; 标签标识层主要处理阅读器读写标签的各种指令。标签标识层 物理层( Signaling)电子标签从阅读器发出的电磁波中获取能量,阅读器通过调制发送的载波给标签发送信息,并且给标签发送无调制的载波并通过接收标签的后向散射获取标签返回的信息。由此可见,阅读器和电子标签之间的通信是半双工的,标签在后向散射的时候不获取阅读器的指令。由于是短距无线通信,为了使得标签解调的方便,阅读器到标签之间的通信方式主要是幅度调制,而电子标鉴的后向散射是通过调制阅读器的无调制载波来返回信息,主要的调制方式是幅度调制或者是相位调制。射频通讯格式(1) 数字调制方法简介在实际的通信系统中,很多信道都不能直接传送基带信号,必须用基带信号对载波波形的某些参量进行控制,使载波的这些参量随基带信号的变化而变化。由于正弦信号形式简单,便于产生及接收,大多数数字通信系统中都采用正弦信号作为载波,即正弦载波调制。数字调制技术是用载波信号的某些离散状态来表示所传送的信息,在接收端也只要对载波信号的离散调制参量进行检测。数字调制信号,在二进制时有振幅键控(ASK)、移频键控(FSK)和移相键控(PSK)三种基本信号形式。(2) 读写器到射频卡端通信① 射频载波调制射频载波调制采用DSB-ASK、SSB-ASK或PR-ASK调制方式进行通信。 ② 基带编码格式ISO/IEC 1 8000-6C协议的基带数据发送采用PIE编码格式。Tari为询问机对对标签发信的基准时间间隔,是数据-0的持续时间。高位值代表所发送的CW,低位值代表减弱的CW。所有参数的公差应为+/-1%。(3) 射频卡到读写器端通信① 射频载波调制射频载波调制采用反向散射调制(Back Scatter Modulation)。从传统意义的定义上来说,无源的电子标签(Tag)并不能称为发射机。这样,整个系统只存在一个发射机,却完成了双向的数据通信。反向散射调制技术是指无源RFID电子标签将数据发送回读写器所采用的通信方式。根据要发送的数据的不同,通过控制电子标签的天线阻抗,使得反射的载波幅度产生微小变化,这样反射的回波的幅度就携带了所需传送的数据。这和ASK调制有些类似。控制电子标签天线阻抗的方法有多种,都是基于一种称为“阻抗开关”的方法,即通过数据变化来控制负载电阻的接通和断开,那么这些数据就能够从标签传输到读写器。另外反向散射调制之所以可以实现的一个条件是读写器和射频标签之间的通信是基于“一问一答”,阅读器先发言的方式,这种通信方式为:只有当读写器发送完命令后,标签才做出响应,另外当读写器发送完命令后仍然发送载波,反向负载调制正是对该载波信号进行调制。② 基带编码格式射频卡到读写器端通信过程中基带编码采用FM0编码或者Miller副载波调制, FM0编码又叫双相间隔码编码(Bi-phase space),是在一个位窗内采用电平变化来表示逻辑,如果电平从位窗的起始处翻转则表示逻辑‘1";如果电平除了在位窗的起始处翻转,还在位窗的中间翻转则表示为逻辑‘0"。
2023-06-19 02:15:381

FORGOT PASSWORD是什么意思

  FORGOT PASSWORD的中文翻译  FORGOT PASSWORD  忘记密码  双语例句  1  Other side pages-forgot password, payment history, admin pages etc.  其他方的网页-忘记密码,付款记录,管理等网页。  2  A. You can go to forgot password page or send email to the FMO webmaster.  你访问忘记密码页或发送电子邮件给FMO网络管理员。  3  Use the “ Forgot Password ” link on the login page to reactivate your account.  点击登录页面上的“忘记密码”链接来重新激活你的帐号。
2023-06-19 02:15:451

已知平面直角坐标系中 M.N分别为x.y轴上两个动点,M在原点的左侧,N在原点的上方 1.如图1

设动点P的坐标为(X,Y),则由已知有:根号下[(X-1)的方+Y的方]/根号下[(X-4)的方+Y的方]=1/2,化简得:X的方+Y的方=4———(1),若曲线W的方程为(1),与曲线W交于A、B两点的直线为:Y=KX+3———(2),假设在曲线W上存在一点Q,使得向量OQ=OA+OB,设A、B两点的坐标分别为(X1,Y1)、(X2,Y2),则Q点的坐标为(X1+X2,Y1+Y2),解由(1)、(2)组成的方程组得:X1+X2=-6*K/(1+K的方),Y1+Y2=6/(1+K的方),由于向量OQ=OA+OB,所以Q点的坐标为[-6*K/(1+K的方),6/(1+K的方)],由于Q点在曲线W上,所以:[-6*K/(1+K的方)]的方+[6/(1+K的方)]的方=4,解之得K=2倍的根号下2,K=-(2倍的根号下2)
2023-06-19 02:16:031

关于伪春菜的日文翻译

日历SSP消息核对时间资源管理器地址栏打开文件选择文件夹检查主机升级释放Ghos*t缓存FMO的整理/升级重新读取操作信息重新读取Ghost保持临时启动的Ghost初始化Shell位置初始化气球*位置删除气球位置翻译注:SSP中的*Ghost是备份的意思。*气球应该是表示位置的一个标记,就想百度地图上红色的气球状标记。关于怎么吧日文版的保持在前,你是说右边框中的文字,使日文菜单显示在上面的意思吗?应该是不可以的。SSP没有做好本地化,你可能选择显示为中文,但是因为软件本身没有汉化,所以就仅仅把字体显示为宋体而已。凑合着理解吧。
2023-06-19 02:16:191

小贱做什么的

小贱小贱(谭冰尧),本名谭海波,1991年08月17日出生于广东清远英德,中国内地歌手。2008年,发表原创歌曲《最后是我开了口》。2010年底,签约北京市龙天腾文化传媒有限公司。2011年初,接拍中国首部网络音乐剧《冲吧宅男》。2011年8月,参加了湖北卫视的《七星情歌会》,与好友星弟夺得了冠军。2012年,与好友星弟宣布正式组成组合,并在4月发布首张组合专辑《星弟与小贱》。2014年8月12日,个人独立首张全新创作《情兽》发行;9月,加入酷狗音乐发起的原创Live音乐平台——“酷狗音乐人”,并推出首张数位合集《初·时》。2016年5月5日,发行专辑《狮子,坐》。中文名:谭海波外文名:TanHaibo国籍:中国民族:汉族星座:狮子座身高:170cm出生地:广东清远英德出生日期:1991年08月17日职业:歌手,演员毕业院校:广东英德市华粤艺术学校经纪公司:北京市龙天腾文化传媒代表作品:《最后是我开了口》《当我唱起这首歌》《我做不到不想你》主要成就:湖北卫视《七星情歌会》冠军特长:吉他,钢琴粉丝称呼:Jianfans艺名:谭冰尧演艺经历2007年5月18日,发行单曲《别来爱我》。2009年4月20日,发行单曲《Hi,小姐》;9月22日,出席FMO.U.R都市新鲜广播《近距离》的栏目专访;发行单曲《练习约会》。2010年,与歌手阿悄合作发行单曲《当卖火柴的小女孩遇上放烟火的小男孩》;3月1日,发行单曲《最后是我开了口》;4月24日,与Clown、星弟出席FMO.U.R都市新鲜广播《近距离》的专访;5月8日,参加E-radio歪歪电台520530(我爱你,我想你)Melody娱乐会所"芊动全城"活动;年底,签约北京市龙天腾文化传媒有限公司。2011年初,接拍中国首部网络音乐剧《冲吧宅男》,该剧也获得由央视颁发的年度最佳网络剧奖;3月19日,担任乱感觉歪歪六周年庆嘉宾;4月,发行了首张数字EP《我是小贱》,其中《当我唱起这首歌》是与好友星弟共同合作的,专辑中歌曲《万一奥特曼打不赢小怪兽》是小贱第一首带有摇滚风格的歌曲,它也使小贱的声歌声走入市场;4月8日,参加好友王健《止月牛土寸》新专辑的新闻发布会;6月,参加笑园明星公益演唱会;8月,和好友星弟参加连云港“青洋之夜”群星演唱会,并参加了湖北卫视的《七星情歌会》,与好友星弟一起荣获冠军;年底,发行第二张EP《多喜欢你》。2012年3月15日,与好友星弟宣布正式组成组合“星弟与小贱”,同时正式宣布4月发布两人组合后的首张专辑《星弟与小贱》;4月,受邀参与旅游卫视《看今天》的节目录制;4月6日,发布专辑主打歌《不像情歌》;6月,开拍网络音乐剧《冲吧宅男第二季》,并于12月正式开播。2013年8月,与歌手夏后共同演唱歌曲《输给时间》。2014年4月,担任优酷星梦中国互联网首个直播互动节目《三年二班音乐生来啦》主持人;8月13日,与单色凌和小贱开启全国巡回签售会,并在签售会现场演唱了新专辑《小岁月太着急》和《情兽》中的歌曲。同时,单色凌和小贱还带着新专辑在石家庄、广州、上海、南京、成都、重庆、郑州、武汉9个城市进行巡回签售会;8月,发行个人首张实体专辑《情兽》,收录主打歌《我做不到不想你》、《她对我说谎》等十首原创歌曲;9月,加入酷狗音乐,并正式上线原创Live音乐平台“酷狗音乐人”,同时推出首张数位合集《初·时》;同月,携手歌手Moe刘_发行单曲《未完成的爱恋》;11月4日,发行单曲《别再说分手》;12月23日,发行EP《爱情风暴》。2015年3月17日,发行专辑《玩物丧志》;5月15日,发行单曲《我的女人》;10月17日,发行单曲《他总是很奇怪》。2016年1月18日,发行单曲《秘密》。4月29日,与好友星弟共同发行单曲《旧友》;5月5日,发行专辑《狮子,坐》。同年10月12日,发行EP《橘子》。主要作品参演电视剧冲吧宅男第二季-2012-06,饰演小贱冲吧宅男-2011-04-03,饰演,音乐作品演唱会记录参演MV社会活动2011年06月21日,参加由笑园网主办的笑园明星公益演唱会。获奖记录人物评价小贱的情歌,总是淡淡的,却散发着打动人心的忧郁。而且他的嗓音极富磁性又忧郁感十足。他坚持严谨的创作,更精良的录制,自我独特的音乐风格,这是他对音乐的态度。他的情歌,总是淡淡的,却散发着打动人心的忧郁。(腾讯娱乐评)小贱甩掉“网络歌手”的枷锁,抱着对音乐的执着,对音乐的态度,带给人们更多的高品质作品,这就是涅_重生的他。(网易娱乐评)小贱的小清新风格歌曲,让人听起来更容易飞进曾经的时光,也会在这样有穿透力的声线与歌词中陶醉,带来温暖、贴心的感觉。(新华娱乐评)
2023-06-19 02:16:261

FMO是什么?

快速移动天体
2023-06-19 02:16:472

求大神指点

(1)解:由题意得a+b-4=0a-2b+2=0解得:a=2 b=-2因为OA=IaI=2OB=IbI=2所以OA=OB所以角OAB=角OBA(2)解:因为角AOB=90度OA=OB所以三角形OAB是等腰直角三角形所以角OAB=角OBA=45度因为BE垂直AE所以角AEB=90度所以角AEB=角AOB=90度所以A ,O ,E ,B四点共圆所以角AEO=角OBA=45度所以角AEO=45度(3)数量关系:OE=EF位置关系:OE垂直EF证明:设OE与AB相交于M因为DE平行OB所以角AMD=角OBAAD/OD=AM/BM因为D是AO的中点所以AD=OD所以AM=BM所以OM是三角形OAB的中线因为三角形OAB是等腰直角三角形所以角OBA=45度OM是等腰直角三角形OAB的中线,垂线所以角FMO=90度所以角AMD=45度因为角AMD=角EMF(对顶角相等)所以角EMF=45度因为角EOF=45度所以角EOF=角EMF=45度所以E ,F ,O ,M四点共圆所以角OEF=角FMO=90度所以角OEF=90度所以OE垂直EF因为角OEF+角EOF+角OFE=180度所以角OFE=角EOF=45度所以OE=EF综上所述:OE=EF OE垂直EF
2023-06-19 02:16:551

muenster是哪个国家的机场

机场名称(英):MUENSTER AIRPORT 机场名称:蒙斯特机场所在城市(英):MUENSTER 所在城市:蒙斯特 所在国家(英):GERMANY 所在国家:德国 机场三字代码:FMO
2023-06-19 02:17:021

怎样用分子轨道理论说明CO分子的成键情况

从HOMO的能级来看,CO比N2高,电子容易流出,对sigma配键形成有利;从LUMO的能级来看,CO比N2低,电子容易流入,对反馈pai配键形成有利;综上,从FMO可以解释CO和N2互为等电子体,但配位能力CO明显强于N2
2023-06-19 02:17:101

用前线分子轨道理论解释CO的配位能力大于N2

从HOMO的能级来看,CO比N2高,电子容易流出,对sigma配键形成有利;从LUMO的能级来看,CO比N2低,电子容易流入,对反馈pai配键形成有利;综上,从FMO可以解释CO和N2互为等电子体,但配位能力CO明显强于N2
2023-06-19 02:17:171

平凡人英语怎么翻译

平凡人基本翻译stodger网络释义平凡人:wujiwei平凡人的疯狂:storiediordinariafollia不过是个穿着可笑红衣的平凡人:onlyamaninafunnyredsheet凡人[fánrén]基本翻译earthlinglaymanlaicmortalamanofmouldamanbornofwoman网络释义凡人:amanbornofwoman|amanofmould|mortal凡人的:laical|laic/laical凡人歌:songsofordinarypeople标准答案哦~~~
2023-06-19 02:17:251

车载Miracast 怎么用?

1/6 分步阅读第一步是打开miracast设备,设备会通过miracast协议建立一个待连接的设备信息。等待信号源连接。miracast设备很多种,有支持miracast的投影或者电视也有传统电视使用投屛终端2/6首先介绍win系统的:电脑无线投屛win8.1以上是直接支持的。win+P键调出投影设置菜单。3/6在投影设置菜单里选择,无线投影。然后开始搜索无线投影设备。等待设备连接。4/6安卓手机支持miracast需要安卓版本支持,目前主流安卓5.0是支持无线投屛的。但是具体开启无线投屛的位置不同。部分安卓手机是进入设置-显示设置里开启无线投屛,5/6而部分手机在点击更多功能-选择无线显示里开启无线同屏。苹果则是airplay技术,具体实现方式差不多。一般miracast设备会兼容ios6/6开启之后等待设备连接即可。miracast用的是wifi协议,传输速度比较可观一般延时比较低。miracast胜在大屏体验影音和游戏观感更爽。
2023-06-19 02:17:342

正方形ABCD边长为10,点E为AB的中点,点F在BC上,且BF:FC=3:2,...

从F做FM平行AB,交CE于M简单有三角形CMF相似于三角形CEBFM/BE=CF/BC=2/5因为BF:CF=3:2,所以CF=2BC/5=4BE=AB/2,所以FM为边长的1/5三角形FMO相似于三角形DCOFM/CD=FO/DO=1/5因此FO=DO/5,FO=DF/6三角形FCO和三角形FCD高相等,面积比=FO/DF=1:6S△FCD=1/2×CF×CD=20所以,S△FCO=20/6=10/3S△BEC=1/2×BC×BE=25S四边形EOFB=S△BEC-S△FCO=25-10/3=65/3
2023-06-19 02:17:501

添加了OPN的奶粉哪款最好?

婴幼儿OPN有机奶粉:适合0-12个月的宝宝,含有深海鱼油以及有机植物油,提供宝宝营养和抗氧化。成长期OPN有机奶粉:适合1-3岁的宝宝,含有DHA和ARA,可以提高智力发育,支持宝宝的身体发育。儿童OPN有机奶粉:适合3-12岁的儿童,含有钙、铁、锌等多种矿物质,满足儿童营养需求。成人OPN有机奶粉:适合成人,含有维生素B群、维生素E以及其他抗氧化剂,帮助成人保持健康。因此,根据个人情况来选择OPN有机奶粉。
2023-06-19 02:17:583

MPEG4和MPEG4 AVC有何分别

MPEG4和MPEG4AVC(Advanced Video Coding)都是视频压缩格式,用于减小视频文件尺寸,提高传输效率和存储效率。它们的主要区别在于压缩算法。MPEG4是一种基于离散余弦变换(DCT)的视频压缩标准,旨在为各种应用场景提供高效的视频压缩和传输方案,包括移动设备、网络流媒体、数字电视等。MPEG4AVC是一种更高效的视频压缩标准,也称为H.264,它采用了更先进的压缩算法,包括运动估计、预测编码、熵编码等技术,可提供更高的压缩率和更好的视频质量。因此,MPEG4AVC通常用于高清视频和蓝光视频的压缩和传输。总的来说,MPEG4和MPEG4AVC都是视频压缩格式,它们的主要区别在于压缩算法的不同,MPEG4AVC比MPEG4更高效,但也更复杂。
2023-06-19 02:18:162

西班牙的首都叫什么名字?

马德里是西班牙的首都,位于伊比利半岛中央,海拔670公尺,是欧洲地势最高的首都。城市在一千多年前由阿拉伯人所建,马德里源自阿拉伯文,意即城堡。“贵族味”是不少西班牙其它地方的人对马德里的评语:从十六世纪西班牙国王菲利浦二世迁都以来,马德里便是西班牙政治、经济、文化中心。在马德里市区老街上,过去四个世纪所留下来的宏伟建筑物,诉说着此地曾拥有的辉煌岁月。市内主要分为三个区域,旧广场的狭窄小路仍保存着古色古香的风格;市中心的太阳门广场至市长广场一带,分布大大小小的餐馆;格兰维亚Gran Via至瑟拉诺Calle de Serrano以及哥雅大道Calle de Goya附近是商业区。 皇家马德里是西班牙成立最早的俱乐部之一
2023-06-19 02:18:491

取AB中点M 连接OM并延长交弧AB与G 由垂径定理得到 OM垂直于AB G为弧AB的中点 换言之弧ACG =弧BDG 都是弧AB的一半。所以它们对应的圆心角相等 同样的弧CG与弧DG相等 圆心角相等 再加上M垂足两个直角 再加上一个公共边OM 得到全等EMO与FMO (ASA ) EM =FM 即M还是EF的中点  故AM-EM=AE=BM-MF=BFOG与CD交与X 同样易由垂径定理得到OX垂直于CD  令角XOD=a 则角DOB=角COA=2a 弧半径记为R CD =2*sina*R BF=AE =BM-MF BM =sin(2a+a)*R MF=tana*OM=tana*OB/cos(2a+a)=tana*R/cos3a BF=sin3a*R-sina*R/cosa*cos3a 用万能公式化简整理一下。比较CD=2sina*R 两个式子的关系。。 最后就出来了
2023-06-19 02:19:141

这两种药分别有啥功效

拍的不清楚,看不见
2023-06-19 02:19:326

哪里有剧院?(所有剧院)(+20)

葵 青 剧 院 lcsd/CE/CulturalService/Kwaitsing/chi/index 元 朗 剧 院 lcsd/CE/CulturalService/Yuenlong/index 中国香港艺术中心内的寿臣剧院 ac/venue_theatre_c_tc 中国香港文化中心大剧院 culturalcentre/b5/facilities/fac_gra 中国香港理工大学的蒋震剧院 auditorium.polyu.edu/eng/ccst_site/index_2 中国香港演艺学院戏剧院 apa.edu//general/general_venues?lang=tch&mode=gui 中国香港城市大学 惠卿剧院 cityu.edu/fmo/big5/facility/activity_venue/wht 中国香港大会堂剧院 cityhall/b5/theatre 上环文娱中心剧院 西湾河文娱中心 屯门大会堂文娱厅 中国香港艺穗会剧院 荃湾大会堂文娱厅 牛池湾文娱中心剧院 中国及外国区: 阿波罗剧院 马林斯基剧院 杭州剧院 斯卡拉大剧院 国家大剧院 伯多禄五世剧院(Teatro de Pedro V)(通称为岗顶剧院;另称马蛟戏院、岗顶波楼) 澳门剧院 烈市大剧院 新葡京乐座剧院 巴黎大剧院 新疆大巴扎剧院 普罗旺斯欧宏奇古剧院 澳门文化中心剧场 太多啦..写不尽 参考: 上网找
2023-06-19 02:19:581

螺杆空压缩机油有食品级的吗能用吗

螺杆空压缩机油有食品级的。不能用。ArChineFoodcareFMO68食品机械润滑油是高品质加氢处理食品级润滑油,具有高精炼度及化学性稳定的润滑油,含有能改进润滑性能和去泡沫的添加剂。可广泛应用在润滑油与食品有间接接触的食品加工产业。不可以用,食品级润滑油只是用于食品工业中特种专业润滑油。
2023-06-19 02:20:051