流感病毒怎么那么厉害?
流感病毒变异有抗原性变异、温度敏感性变异、宿主范围以及对非特异性抑制物敏感性等方面的变异,但最主要的是抗原性变异。抗原性变异与其他病毒不同,特点是表面抗原HA和NA易变异。变异有两种形式,即抗原性转变和抗原性漂移。 流感病毒表面抗原变异幅度的大小,直接影响到流感规模。若变异幅度小,属于量变,称为抗原漂移,产生病毒的信株,可引起中小型流行。如果抗原变异幅度大,属于质变,称为抗原性转变,形成新的亚型,此时人群普遍缺乏对它的免疫力,往往引起较大的流行,甚至世界性流行。 如甲型流感病毒的HA,NA容易发生抗原转变,构成HA,NA的大部分或全部氨基酸均可发生改变,出现抗原性完全不同的新亚型。变异由量变累为质变。当新的流感病毒亚型出现时,人群普遍对其缺乏免疫力,因此容易引起大流行。 在感染人类的三种流感病毒中,甲型流感病毒有着极强的变异性,乙型......阅读全文
流感病毒怎么那么厉害?
流感病毒变异有抗原性变异、温度敏感性变异、宿主范围以及对非特异性抑制物敏感性等方面的变异,但最主要的是抗原性变异。抗原性变异与其他病毒不同,特点是表面抗原HA和NA易变异。变异有两种形式,即抗原性转变和抗原性漂移。 流感病毒表面抗原变异幅度的大小,直接影响到流感规模。若变异幅度小,属
基线波动很厉害怎么回事
使用高效液相色谱仪时,监视器的基线不平的原因包括:1、未平衡,2、梯度 ,3、柱内滞留杂质出峰解决办法:A、峰拖尾 原因 解决方法 1、筛板阻塞 1、a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱 2、色谱柱塌陷 2、填充色谱柱 3、干扰峰 3、a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱 4
基线波动很厉害怎么回事
使用高效液相色谱仪时,监视器的基线不平的原因包括:1、未平衡,2、梯度 ,3、柱内滞留杂质出峰解决办法:A、峰拖尾 原因 解决方法 1、筛板阻塞 1、a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱 2、色谱柱塌陷 2、填充色谱柱 3、干扰峰 3、a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱 4
液相色谱基线波动很厉害怎么回事
使用高效液相色谱仪时,监视器的基线不平的原因包括:1、未平衡,2、梯度 ,3、柱内滞留杂质出峰解决办法:A、峰拖尾 原因 解决方法 1、筛板阻塞 1、a、反冲色谱柱 b、更换进口筛板 c、更换色谱柱 2、色谱柱塌陷 2、填充色谱柱 3、干扰峰 3、a、使用更长的色谱柱 b、改变流动相或更换色谱柱 4
蚊子传播那么多疾病,自己怎么没事?
地球上杀人最多的动物是什么?是蚊子。这并非危言耸听。蚊子每天造成的死亡人数比鲨鱼100年来杀死的人还要多。 蚊子的危险,在于它们是出色的疾病“中介”。在叮咬吸血的同时,它们可能把体内携带的致病寄生虫或病毒传给人类。世界范围内,蚊子传播的疾病非常多,包括疟疾、登革热、脑炎、丝虫病、寨卡、黄热病、
液氮为什么那么冷它是怎么提炼的
液氮之所以冷,因为它是液态的,氮气的沸点是-196摄氏度,也就是说液氮都会低于这个温度,能不冷吗?液氮一般通过冷却空气的方法制备。氧气的沸点为—183℃,将空气降温到-196摄氏度以下,然后缓慢升温,当在—196℃到—183℃之间时,液态的氮气就蒸发出来,将氮气收集,然后在液化。以上只是在大气压的情
甲状腺抗体高出那么多,该怎么办?
在门诊经常会遇到一些神色紧张的女性拿着体检报告来咨询。 绝大多数人的甲状腺功能都在正常范围,但甲状腺抗体却明显升高。看着超过正常范围十几倍甚至几十倍的指标她们心急如焚,夜不能寐导致花容失色,生怕自己是得了什么不治之症。 在被告知这种情况并不需要吃药打针后,她们仍然不放心,不过其实很
超算那么火-可到底是怎么算的?(一)
最近一段时间,有关超算的话题成为热门,一时间大家都开始讨论超算,然而,笔者发现在所有这些讨论中,从没有在任何时间任何地点发现任何人问出就连小学生都经常问的问题:超算到底是怎么算的?不得不说是一件可悲的事情。 【并行计算怎么算】 我们知道,单个CPU核心只能串行计算,也就是一条一条的把
超算那么火-可到底是怎么算的?(二)
现在的无人机大多是属于四轴无人机,这样的无人机也是比较的方便。但是你知道为什么四轴无人机会登场吗?按照很多人的想法,翅膀越多消耗的电能也就越多,但是为什么四轴无人机还是成为市场的主流,这就要从它的构造说起了。 四旋翼飞行器配备了两只功能强大的眼睛:一只能看清自己的“位置”,知道自己是在
厉害了word大亚湾!
大亚湾最近着实又火了一把!“国家自然科学奖一等奖”经过17年9度空缺后,今年终于花落“大亚湾中微子实验”。 获奖消息传出后,有不少媒体小伙伴来大亚湾一探究竟,为大家揭秘大亚湾中微子实验背后的故事。 ■为什么选在大亚湾做实验? 大亚湾中微子实验室位于中广核的大亚湾核电基地内,但实验室是中科院
最新Science:厉害了!溶剂!
背景介绍 溶剂能够通过稳定反应中间体、改变反应路径或者提高溶解度来影响反应过程,从而提高反应速率和选择性。不同溶剂对反应速率的影响一般源于溶解度或传质的差异,但也可通过改变与活性位点的结合以及加快质子的转移来影响催化剂的表面化学状态,进而影响反应速率。 本文亮点 1. 本文研究了溶剂通过
哪种质谱最厉害?
据说能用上质谱的实验室都不差钱,呸,谈钱多俗!恩,据说用质谱的实验室都在干大事!~看看这些质谱,你用过哪些? 四极杆质谱仪,QMS QMS是最常见的质谱仪器,定量能力突出,在GC-MS中QMS占绝大多数。 优点: 结
厉害了,东北核能过冬
不少东北的小伙伴,现在的天气已经都穿的比较厚了,接下来就要陆续供暖了吧,而他们也将迎来核能供暖。11月1日,辽宁红沿河核电站核能供暖示范项目正式投运,该项目是东北地区首个核能供暖项目,惠及周边红沿河镇近两万居民。据辽宁红沿河核电有限公司介绍,红沿河核电站核能供暖示范项目以大连市瓦房店红沿河镇为试点,
薄膜火了!那么吹膜机是怎么降温的,来看一案例
薄膜是我们生活中经常用得消耗品,尤其是疫情条件下,薄膜得到了较高的市场扩展,有数据统计,国内某薄膜企业利润率一季度就达到了85%!原因一方面是市场刺激,一方面则为产品质量。 其实保鲜膜、塑料薄膜等包装材料,都可以由吹膜机吹膜制成,它通过将塑料粒子加热融化,吹成各种工艺的薄膜,其冷却控制是吹膜过
DNA琼脂糖凝胶电泳条带纵列怎么有那么多
很可能是marker的条带。PCR扩增后条带也不一定是单一的,非特异就不用说了。反应体系中混入了杂质,引物形成了二聚体,模板量加入过多,都可能会多形成几条条带。
DNA琼脂糖凝胶电泳条带纵列怎么有那么多
原因有以下:1、 可以考虑是不是样品不纯,目的产物与杂带相差不大,所以要多跑一段时间才有尾巴。参考marker,marker应该不会有。如果有的话说明配胶有问题。2 、琼脂糖检测DNA一般去1~5微升原液,加2微升溴酚蓝便可,注意上样浓度;3、可能是原液浓度太大造成的;4、可能DNA已降解。5、在提
DNA琼脂糖凝胶电泳条带纵列怎么有那么多
原因有以下:1、 可以考虑是不是样品不纯,目的产物与杂带相差不大,所以要多跑一段时间才有尾巴。参考marker,marker应该不会有。如果有的话说明配胶有问题。2 、琼脂糖检测DNA一般去1~5微升原液,加2微升溴酚蓝便可,注意上样浓度;3、可能是原液浓度太大造成的;4、可能DNA已降解。5、在提
带你认识厉害的血小板!
有一种病,皮肤表面出现针尖大的红点儿,一片片的紫红色痕迹,鼻腔和牙龈还哗哗冒血!最可恶的是,它们还常组团出现在宝宝身上,这就是儿童急性血小板减少性紫癜。一些生物因素(病毒、细菌)、化学因素(某些药物、苯)导致机体免疫功能紊乱,使血小板被破坏、减少。如果身体缺少血小板会怎样呢?血小板减少后很容易引起皮
中国超算有多厉害?
国家超级计算天津中心是“天河”新一代超级计算机所在地,新年伊始,中心应用研发首席科学家孟祥飞和他的同事加快了攻关速度,他们要让每秒百亿亿次的超强算力发挥更大的效力。本周,《面对面》专访国家超级计算天津中心首席科学家孟祥飞。 记者:现在我们是多少次? 国家超级计算天津中心首席科学家 孟祥飞:我
宇宙那么大、分子那么小,我想去看看!
原文地址:http://news.sciencenet.cn/htmlnews/2023/4/497815.shtm“致广大而尽精微”,来自《中庸》的这句描述概括了人类的永恒追求。广大是多大?精微是多小?这不仅是哲学的命题,也是科学的命题。“科技拓宽了影像的边界,而影像的边界,也拓展着人文的原野。”
五六月臭氧污染最厉害
进入5月以来,气温节节攀升,空气中的首要污染物也已经从PM2.5转为臭氧。昨天,记者从市环境监测中心获悉,截至5月26日,宁波已有7个臭氧超标天。专家表示,五六月份臭氧最容易超标,市民要注意做好防护。 统计数据显示,截至5月26日,除了3天空气质量为一级优之外,有二级良以上的天数22天,其中1
培养基的种类那么多,怎么给细胞选择合适的培养基?
培养细胞的重要环节有很多,其中很重要的一步就是为细胞选择适合的生长环境,为其选择成分适合又营养丰富的细胞培养基。细胞培养基是供给细胞营养、维持细胞生长和增殖的多种营养物质的混合物,种类一般包括经典/基础培养基、无血清培养基以及化学成分确定的培养基等。这其中又以经典/基础培养基最为常用。 经典/
氟试剂分光光度法测定氟化物是的空白怎么那么高
测定氟化物时,高空白可能是由于多种原因造成的。以下是一些常见原因和可能的解决方法:气溶胶污染:空气中的微小颗粒物质可能会污染空白样品。解决方法:在清洁无尘的实验室环境中操作,避免吸入灰尘和其他颗粒物。反应杂质:空白样品中可能存在一些不可避免的反应杂质,导致高空白。解决方法:注意反应条件的控制,尽量减
鱼类疫苗不那么神通
一项发表于Scientific Reports的最新研究表明,商业渔民使用的疫苗并不能保护鱼类免于疾病。 这项研究由加拿大滑铁卢大学、智利瓦尔帕莱索大学的科学家共同完成。研究表明,接种疫苗的鱼在感染疾病时往往表现出更多的症状,其对健康的影响和最终死亡情况显得就像它们从未接受过疫苗一样。 “现
取样,真的那么简单吗?
在实验过程中取用固体样品和液体样品是我们常做的事,所以掌握药品及试剂的取用、称量和溶解就是非常必要的。 固体药品的取用规则 1.“三不”原则,即“不闻、不摸、不尝”;具体说就是:不要去闻药品的气味,不能用手触摸药品,不能尝试药品的味道。 2.节约原则,即严格按照实验规定的用量取用药品;如果
古人类,比你想的还厉害
肯尼亚维多利亚湖岸边的一次考古发掘找到了数百件300万年前的石器和化石,同时出土的还有早期人类牙齿及被屠宰的河马类动物遗骸。这为早期人类使用石器捕食大型动物的观点提供了直接证据。相关研究2月9日发表于《科学》。古人类(包括智人及其近亲在内的灵长类动物)至少在330万年前开始使用工具。研究人员之所以有
“神威”如何显神威(厉害了,中国科技)
6月19日,在德国法兰克福举行的全球超级计算大会公布新一期全球超级计算机500强榜单中,由国家并行计算机工程技术研究中心使用中国自主芯片研制的“神威·太湖之光”第三次出现在全球超算500强榜单(第四十九期)榜首的位置,实现三连冠。 同时,“神威·太湖之光”的两项应用成果也进入“戈登·贝尔奖”的
PNAS:戒烟为什么那么难?
近日,科研人员发现了大脑的一组神经元可能通过在戒烟期间增加对尼古丁的响应从而破坏戒烟的努力。 此前的研究已经证明了尼古丁与大脑中的尼古丁乙酰胆碱受体(nAChRs)结合,随着时间的推移,持续的结合可能改变神经回路从而促进成瘾。尼古丁乙酰胆碱受体(nAChRs)的α3、β4和α5亚单位在重尼
变电站真的那么可怕?
随着城镇化进程的加快和人民生活水平的提高,城市用电量大幅攀升,作为城市电网支撑的变电站建设势在必行。但变电站建设往往遭到部分公众的反对,致使变电站建设缓慢,甚至更换地址,严重影响了电力的供应,干扰了人们的生活,有的还造成巨大经济损失。 近年来,河南省郑州市根据城市规划和居民用电需求,在市区
研究揭示蝙蝠为何那么“毒”
和其他种类蝙蝠一样,埃及果蝠总是成群出现,这可以在一定程度上解释为何它们是埃博拉病毒和一些其他病毒的宿主。图片来源:OCEAN/CORBIS 主要问题是,蝙蝠栖息地正在被破坏,它们越来越多地被迫生活在接近人类住所的树上。 近日关于中东一种致命新病毒起源于蝙蝠的研究引发了人们对一个持久谜团