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1,组蛋白 是什么

组蛋白 是指真核细胞中与DNA结合用来形成染色质的一类特殊蛋白,其主要有5种类型, 分子组成: 含Lys、Arg、His这些碱性氨基酸较多,故显碱性,属于单纯蛋白,溶于水及稀酸。 其功能是: 作为核小体的基本组分,是真核细胞染色质的结构和功能必需的,一般组蛋白H2A、H2B 、H3、H4各2分子组成一个8聚体,作为核小体的核心,上面盘绕1.8圈的DNA,从而形成核小体; 核小体之间的DNA称为连接DNA,而组蛋白 H1 结合与连接DNA上,使核小体一个挨一个,彼此靠拢。 特点: 在进化上极端保守的,各种真核生物中它们的氨基酸顺序,结构和功能都十分相似;在染色质内,组蛋白和DNA的重量比约为1∶1

组蛋白 是什么

2,信用货币制度的基本特征是什么

1、信用货币一般有中央银行发行迹范管既攮焕归唯害沥,并由国家法律赋予无限法偿的能力。2、信用货币不能与任何金属进行兑换,其发行一般不以金银为保证。3、通过金融市场和金融机构流入流通领域。4、信用货币制度是一种管理货币制度。5、国家可以通过货币流通的调节对宏观经济进行调节。6、流通中的货币不仅仅只现金,也包括银行存款。 参考资料:《金融学》
中央银行或国家指定机构发行的信用货币作为本位币的货币制度。流通中的信用货币主要由现金和银行存款构成,并通过金融机构的业务投入到流通中去,国家通过种种方式对信用货币进行管理调控。 信用货币制度的特点 (l)由中央银行发行的纸币为本位币,政府发行的铸币为辅币; (2)实行补课兑换制度,即本位币不与任何金属保持等值关系,纸币不能兑换金银,不兑现的银行券由国家法律规定强制流通,发行权集中于中央银行或发钞银行,成为无限法偿货币和最后支付手段; (3)实行自由本位制度,即纸币的发行可以自由变动,不受一国所拥有的黄金数量的限制; (4)银行券由银行通过信用渠道投入流通,存款货币通过银行转帐结算,随着金融发展程度的提高,现金流通的数量和范围越来越小,而非现金流通成为货币流通的主体; (5)实行管理纸币本位制度,即发行者为了稳定纸币对内对外的价值,要对纸币的发行与流通进行周密的计划和有效地管理,因此,经济学家又把信用货币制度称为管理纸币本位制度。

信用货币制度的基本特征是什么

3,什么是数据项

数据项 数据项是数据结构中讨论的最小单位,是数据记录中最基本的、不可分的有名数据单位。 数据项可以是字母、数字或两者的组合。通过数据类型(逻辑的、数值的、字符的等)及数据长度来描述。数据项用来描述实体的某种属性。在地理信息系统中,数据项描述对象是地理实体各要素及其属性,分为几何属性(地理位置和形状)和非几何属性,包括标量属性(各种量测值)和名称属性(地名及地物名)等。 数据元素可以是数据项的集合。 数据(Data) 数据是信息的载体。它能够被计算机识别、存储和加工处理,是计算机程序加工的"原料"。 随着计算机应用领域的扩大,数据的范畴包括: 整数、实数、字符串、图像和声音等。 数据元素(Data Element) 数据元素是数据的基本单位。数据元素也称元素、结点、顶点、记录。 一个数据元素可以由若干个数据项(也可称为字段、域、属性)组成。 数据项是具有独立含义的最小标识单位。 数据项是数据结构中讨论的最小单位,是数据记录中最基本的、不可分的有名数据单位。 数据项可以是字母、数字或两者的组合。通过数据类型(逻辑的、数值的、字符的等)及数据长度来描述。数据项用来描述实体的某种属性。在地理信息系统中,数据项描述对象是地理实体各要素及其属性,分为几何属性(地理位置和形状)和非几何属性,包括标量属性(各种量测值)和名称属性(地名及地物名)等。 数据元素可以是数据项的集合。 数据(data)是对客观事物的符号表示,是用于表示客观事物的未经加工的原始素材,如图形符号、数字、字母等。或者说,数据是通过物理观察得来的事实和概念,是关于现实世界中的地方、事件、其他对象或概念的描述。 在计算机科学中,数据是指所有能输入到计算机并被计算机程序处理的符号的介质的总称,是用于输入电子计算机进行处理,具有一定意义的数字、字母、符号和模拟量等的通称。是组成地理信息系统的最基本要素。种类很多,按性质分为:①定位的,如各种坐标数据;②定性的,如表示事物属性的数据(居民地、河流、道路等);③定量的,反映事物数量特征的数据,如长度、面积、体积等几何量或重量、速度等物理量;④定时的,反映事物时间特性的数据,如年、月、日、时、分、秒等。按表现形式分为:①数字数据,如各种统计或量测数据;②模拟数据,由连续函数组成,又分为图形数据(如点、线、面)、符号数据、文字数据和图像数据等。按记录方式分为地图、表格、影像、磁带、纸带。按数字化方式分为矢量数据、格网数据等。在地理信息系统中,数据的选择、类型、数量、采集方法、详细程度、可信度等,取决于系统应用目标、功能、结构和数据处理、管理与分析的要求。

什么是数据项

4,仄是什么意思

仄 zè (1) ㄗㄜˋ (2) 倾斜:~立。日~。 (3) 狭窄:逼~。 (4) 〔~声〕古汉语中“上声”、“去声”、“入声”的总称。 (5) 心里不安:歉~。 (6) 郑码:GGOD,U:4EC4,GBK:D8C6 (7) 笔画数:4,部首:人,笔顺编号:1334 仄 zè 〔动〕 (1) (会意。小篆字形象人侧身在山崖洞穴里的形状。本义:倾斜) (2) 同本义 [oblique] 仄,侧倾也。——《说文》 行山者仄輮。——《周礼·考工记·车人》 众畏其口,见之仄目。——《汉书·息夫躬传》 日极则仄,月满则亏。——《管子·白心》 每旦视朝,日仄乃罢。——《后汉书·光武纪》 (3) 又如:仄歪(方言。倾斜摇晃);仄日(夕阳,斜阳);仄席(不敢正座,侧身坐在席上。形容忧心的样子);仄起(倾斜突起);仄目(斜着眼看);仄步(行走歪斜貌) (4) 内心不安 [worried] 衷怀歉仄,自叹无缘。——《红楼梦》 (5) 又如:仄悚(恐惧不安);仄兀(歉疚不安) (6) 置 [place oneself]。如:仄身(置身) (7) [方]∶仰,抬起 [raise] 她仄起头儿,眨巴着眼睛瞅江涛。——梁斌《红旗谱》 词性变化 仄 zè 〔形〕 (1) 狭窄 [cramped;narrow] 险道倾仄,且驰且射。——《汉书》 (2) 又如:人多地仄;仄小(狭小,窄小);仄陋(狭窄简陋);仄狭(狭窄);仄径(狭窄的小路);仄道(狭窄的小路);仄仄(狭窄) (3) 社会地位或政治地位低下的 [humble] 明明扬仄陋。——《书·尧典》 (4) 又如:仄微(卑贱,社会地位低) 仄 zè 〔名〕 (1) 通“侧”(cè)。旁边 [side] 若子之材,可优游都城而取卿相,何必勒功昆山之仄。——《汉书·段会宗传》 行山者仄輮。——《周礼·考工记·车人》 罢退外亲及旁仄素餐之人。——《汉书·鲍宣传》。颜师古云:“仄,古侧字也。” (2) 又如:仄足(侧足);仄室(侧室) (3) 仄声,古汉语四声中上、去、入三声的总称 [oblique tone]。如:仄韵(凡上、去、入声的韵,皆为仄韵与“平韵”相对);仄韵诗(指韵脚用仄声字的旧体诗)
不平的意思
平仄是诗中的押韵用的

5,什么是驻波比它的正常数值是多少

驻波比全称为电压驻波比,又名VSWR和SWR,为英文Voltage Standing Wave Ratio的简写。指驻波波腹电压与波谷电压幅度之比,又称为驻波系数、驻波比。驻波比等于1时,表示馈线和天线的阻抗完全匹配,此时高频能量全部被天线辐射出去,没有能量的反射损耗;驻波比为无穷大时,表示全反射,能量完全没有辐射出去。中文名驻波比外文名Voltage Standing Wave Ratio全 名电压驻波比简 称VSWR和SWR反射系数K=(R-r)/(R+r)
驻波比全称为电压驻波比,又名vswr和swr,为英文voltage standing wave ratio的简写。波传递从甲介质传导到乙介质,会由于介质不同,波的能量会有一部分被反射这种被反射的波称为驻波,这是基本的物理原理。在电磁波有同样的特性,电波在甲组件传导到乙组件,由于阻抗特性的不同,一部分电磁波的能量被反射回来,我们常称此现象为组抗不匹配。驻波比,指的就是入射电波功率跟反射电波功率的比值。 天线驻波比表示天馈线与基站 (收发信机)匹配程度的指标。 驻波比的定义: umax——馈线上波腹电压; umin——馈线上波节电压。 驻波比的产生,是由于入射波能量传输到天线输入端b未被全部吸收(辐射)、产生反射波,迭加而形成的。 vswr越大,反射越大,匹配越差。 那么,驻波比差,到底有哪些坏处?在工程上可以接受的驻波比是多少?一个适当的驻波比指标是要在损失能量的数量与制造成本之间进行折中权衡的。 ⑴ vswr>1,说明输进天线的功率有一部分被反射回来,从而降低了天线的辐射功率; ⑵ 增大了馈线的损耗。7/8"电缆损耗4db/100m,是在vswr=1(全匹配)情况下测的;有了反射功率,就增大了能量损耗,从而降低了馈线向天线的输入功率; ⑶ 在馈线输入端a,失配严重时,发射机t的输出功率达不到设计额定值。但是,现代发射机输出功率允许在一定失配情况下如(vswr<1.7或2.0)达到额定功率。 在无线电通信中,天线与馈线的阻抗不匹配或天线与发信机的阻抗不匹配,高频能量就会产生反射折回,并与前进的部分干扰汇合发生驻波。为了表征和测量天线系统中的驻波特性,也就是天线中正向波与反射波的情况,人们建立了“驻波比”这一概念, swr=r/r=(1+k)/(1-k) 反射系数k=(r-r)/(r+r) (k为负值时表明相位相反) 式中r和r分别是输出阻抗和输入阻抗。当两个阻抗数值一样时,即达到完全匹配,反射系数k等于0,驻波比为1。这是一种理想的状况,实际上总存在反射,所以驻波比总是大于1的。 驻波比与反射功率的关系如下。 可见,不一定追求1.1以下的驻波比,一般1.5一下也足够了,96%的都发射出去了。 驻波比  反射率 1.0  0.00% 1.1  0.23% 1.2  0.83% 1.3  1.70% 1.5  4.00% 1.7  6.72% 1.8  8.16% 2.0  11.11% 2.5  18.37% 3.0  25.00% 4.0  36.00% 5.0  44.44% 7.0  56.25% 10  66.94%

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