力学所送别著名空气动力学家崔尔杰院士

力学所拉起横幅表达对崔尔杰院士逝世的哀思 著名空气动力学专家、中国科学院院士、中国航天空气动力技术研究院高级技术顾问、中国力学学会第七届理事长崔尔杰先生,因突发心脏病医治无效,于2010年12月13日在北京逝世,享年75岁。12月19日,中科院力学研究所副所长黄晨光,俞鸿儒、吴承康、王自强院士以及职工、离退休干部、研究生等60余人,前往北京八宝山革命公墓送别崔尔杰院士。 追悼会开始前,力学所在队伍一侧拉起横幅,上面写道:“呕心沥血运筹航天百年大计 鞠躬尽瘁激励后人奋发图强”,表达了力学所和中科院高温气体动力学重点实验室对崔尔杰院士逝世的无限哀思和对他一生功绩的深切缅怀。 上午九时许,八宝山革命公墓礼堂庄严肃穆,哀乐低回。正厅上方悬挂着黑底白字的横幅“沉痛悼念崔尔杰同志”,横幅下方是崔尔杰院士的遗像。崔尔杰院士的遗体安卧在鲜花翠柏丛中。力学人在哀乐声中缓步来到遗体前肃立默哀,向崔尔杰院......阅读全文

力学所送别著名空气动力学家崔尔杰院士

  力学所拉起横幅表达对崔尔杰院士逝世的哀思  著名空气动力学专家、中国科学院院士、中国航天空气动力技术研究院高级技术顾问、中国力学学会第七届理事长崔尔杰先生,因突发心脏病医治无效,于2010年12月13日在北京逝世,享年75岁。12月19日,中科院力学研究所副所长黄晨光,

地球所揭示岩石圈变形特征及其动力学意义

  自新生代以来,印度-欧亚陆陆碰撞导致了青藏高原的隆升和广泛的陆内变形。青藏高原东缘和东北缘是研究高原隆升、外向扩展及其与周边块体相互作用的关键区域。然而,当前对该区域的壳幔变形模式依然存在很大争议,提出了中下地壳流、岩石圈垂向一致性变形等不同的端元模型。  详细的地震各向异性结构信息是认识该区域

近物所电子原子碰撞反应动力学实验研究获得进展

  中科院近代物理研究所原子物理一组科研人员利用自主研制的反应显微成像谱仪,完成了电子入射氖原子的单电离反应Ne (e, 2e)实验研究。研究人员从实验测量反冲离子Ne+的动量谱中,首次发现了在中低能电子入射情况下存在明显的大动量反冲离子的分布(如图1所示)。根据反冲离子的动量分布特

细胞动力学参数检测

细胞增殖活性的检测 用增殖的细胞核抗原(PCNA)检测细胞增殖活性 用Ki-67检测细胞增殖活性 用CD71检测细胞增殖活性 用BrdU单克隆抗体检测细胞增殖活性 细胞周期素的检测

药物动力学的概念

药物动力学是一门较年轻的新兴药学与数学间的边缘科学,是近20年来才获得的迅速发展的药学新领域。药物动力学是研究药物在动物体内的含量随时间变化规律的科学,是药理学的一种。

云动力学的定义

云动力学是研究云的热力、动力结构及其演变规律的学科,它是云和降水物理学的组成部分,同云和降水微物理学的关系十分密切。

细胞动力学参数检测

细胞增殖活性的检测 用增殖的细胞核抗原(PCNA)检测细胞增殖活性 用Ki-67检测细胞增殖活性 用CD71检测细胞增殖活性 用BrdU单克隆抗体检测细胞增殖活性 细胞周期素的检测

激酶的动力学实验

Km和Vmax的确定             实验材料 蛋白底物 试剂、试剂盒

酶动力学的概念

酶动力学是研究酶结合底物能力和催化反应速率的科学。研究者通过酶反应分析法(enzyme assay)来获得用于酶动力学分析的反应速率数据。

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:k1 k2 E + S ------------- ES

PCR的反应动力学

  PCR的三个反应步骤反复进行,使DNA扩增量呈指数上升。反应最终的DNA扩增量可用y=(1+X)n计算。Y代表DNA片段扩增后的拷贝数,X表示平均每次的扩增效率,n代表循环次数。平均扩增效率的理论值为100%,实际反应初期,靶序列DNA片段的增加呈指数形式,随着PCR产物的逐渐积累,被扩增的DN

酶的应用动力学

酶动力学是研究酶结合底物能力和催化反应速率的科学。研究者通过酶反应分析法(enzyme assay)来获得用于酶动力学分析的反应速率数据。1902年,维克多·亨得利提出了酶动力学的定量理论; 随后该理论得到他人证实并扩展为米氏方程。 亨利最大贡献在于其首次提出酶催化反应由两步组成:首先,底物可逆地结

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:                            k

药物动力学应用介绍

药物动力学已成为一种新的有用的工具,它在药学领域里具有广泛的应用。医学上一些重大课题,如癌症、冠心病、高血压等迄今尚未找到的疗效卓越的新药。因而,寻找新药的方式,正在逐渐从经验转向更为合理的形式。例如,通过生物化学、生物物理学、酶学、药物动力学、统计学以及各种光谱技术以发展或设计新药、新制剂、新剂型

什么是吸附动力学

吸附动力学(adsorption kinetic),是以研究吸附、脱附速度及各种影响因素为主要内容的分支学科。吸附、脱附速度主要由吸附剂与吸附质的相互作用及温度、压力等因素决定。吸附动力学的研究有助于探讨化学吸附和多相催化反应机理。1、吸附:当流体与多孔固体接触时, 流体中某一组分或多个组分在固体表

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为: k1                   k2  

酶促反应动力学

一、酶促反应1913年,Michaelis和Menten根据Henri等提出的酶-底物复合物学说,用简单的快速平衡或准平衡概念推导了单底物的酶促反应方程,即米-曼氏方程(Michaelis-Menten equation)。酶促反应可表示为:                            k

我所开发出高效余晖材料并揭示其发光动力学机制

  近日,我所复杂分子体系反应动力学研究组(1101组)杨斌副研究员等在非铅钙钛矿单晶余辉发光动力学研究方面取得新进展,制备出了具有长余辉及高效发光量子产率的镉(Cd)基钙钛矿单晶,并对其余辉发光动力学机理进行了深入研究。  余辉材料具有存储可见光子、紫外线及X射线等多种辐射的能力,已被广泛应用于显

《科学》发表地环所等关于“印度季风动力学”研究论文

  8月5日,美国《科学》(Science)杂志以研究论文形式发表了中国科学院地球环境研究所、黄土与第四纪地质国家重点实验室安芷生院士联合中外科学家获得的原创性重大成果——“冰期-间冰期印度夏季风的动力学”。   该成果基于中国大陆环境科学钻探工程在青藏高原东南缘鹤庆盆地获取的666米湖泊沉积岩心

水杨酸钠是一级动力学还是零级动力学

零级动力学。水杨酸钠是一种有机物,是白色鳞片或粉末,无气味,久露光线中变粉红色。水杨酸钠的代谢是从一级动力学转变为零级动力学,所以是零级动力学。零级动力学指血中药物按恒定速率进行消除,消除速率与血药浓度高低无关,其血浆半衰期随起始浓度下降而缩短,不是固定值。

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零级动力学。水杨酸钠是一种有机物,是白色鳞片或粉末,无气味,久露光线中变粉红色。水杨酸钠的代谢是从一级动力学转变为零级动力学,所以是零级动力学。零级动力学指血中药物按恒定速率进行消除,消除速率与血药浓度高低无关,其血浆半衰期随起始浓度下降而缩短,不是固定值。

近代物理所五体过程的全微分动力学研究获进展

  近期,中国科学院近代物理研究所研究人员利用该所320kV高电荷离子综合实验平台开展的30 keV/u He2+与Ar碰撞实验研究的成果获得发表。该实验成功实现对炮弹俘获一个靶电子同时导致两个靶电子电离的反应过程的运动学完全测量,并首次获得该五体(靶核、炮弹核及三个靶电子)过程的全微分反应截面(见

物理所等在非晶材料的动力学研究中取得进展

  非晶态物质是一种微观结构长程无序、能量长期处于亚稳态的复杂多体相互作用体系。非晶态合金(又称金属玻璃)是50多年前发现的一类新型的非晶材料,它的发现极大丰富了金属物理的研究内容,日益成为凝聚态物理的研究前沿。非晶合金表现出很多独特的物理、化学性质,特别是块体非晶合金具有优异的力学性能,例如超高的

成都山地所“山地灾害动力学实验室建设项目”通过验收

  12月25日,中国科学院水利部成都山地灾害与环境研究所组织专家组对研究所重点项目“山地灾害动力学实验室建设”进行了项目验收。专家组由教授姚令侃任专家组长,山地灾害、财务、档案等领域的12名专家组成。副所长文安邦主持验收会。   与会专家现场查看了项目建设及运行情况,听取了综合测试与模拟中心主任张

硫酸片剂的动力学作用

新霉素口服很少吸收(约3%),但长期口服较大剂量,肠粘膜有溃疡或炎症时仍可吸收相当量,特别在肾功能减退时血药浓度可显著增高。口服后大部分不经变化随粪便排出。

霉酚酸酯的药动力学

口服后迅速大量吸收,并代谢为活性成份 MPA 。口服平均生物利用度为静脉注射的 94%( 根据 MPA 曲线下面积 ) ,口服后在循环中测不出 MMF 。肾移植病人口服 MMF ,其吸收不受食物影响,但进食后血 MPA 峰值将降低 40% 。由于肠肝循环作用,服药后 6-12 小时将出现第二个血浆

拉西地平的药物动力学

口服肠道吸收迅速但不完全,绝对生物利用度30%~52%。血药浓度达峰时间为30~150min。血浆蛋白结合率95%。消除半衰期约为8h。只在肝脏代谢,有4个药理活性较低的代谢产物。70%的药物以代谢产物形式随粪便排出,其余代谢产物随尿排出。

酶动力学的基本介绍

研究酶催化剂参与的生物反应过程中,酶反应速率及影响酶反应速率的各种因素。它能提出底物到产物之间可能历程与机理,获取反应速率和影响此速率的诸因素,例如温度、pH、反应物系的浓度以及有关抑制剂等的关系,以满足酶反应过程开发和生物反应器设计的需要。底物浓度的影响  长期以来,人们已经知道许多化学反应的速率

酶促反应动力学(二)

  三、pH对反应速度的影响  酶反应介质的pH可影响酶分子,特别是活性中心上必需基团的解离程度和催化基团中质子供体或质子受体所需的离子化状态,也可影响底物和辅酶的解离程度,从而影响酶与底物的结合。只有在特定的pH条件下,酶、底物和辅酶的解离情况,最适宜于它们互相结合,并发生催化作用,使酶促反应速度

什么是尿动力学检查

  尿动力学检查是泌尿外科学的一个分支学科,它主要依据尿流体力学和电生理学的基本原理和方法,检测尿路各部压力、流率及生物电活动,从而了解尿路排送尿液的功能和机制,以及排尿功能障碍性疾病的病理生理学变化。全面的尿动力学检查,是直观量化尿路功能较为理想的方法。