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离散时间排队MAP/PH/3(英文) 被引量:1
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作者 禹海波 周家良 聂赞坎 《运筹学学报》 CSCD 2000年第4期63-70,共8页
本文研究具有马尔可夫到达过程的离散时间排队MAP/PH/3,系统中有三个服务台,每个服务台对顾客的服务时间均服从位相型分布.运用矩阵几何解的理论,我们给出了系统平稳的充要条件和系统的稳态队长分布.同时我们也给出了到达... 本文研究具有马尔可夫到达过程的离散时间排队MAP/PH/3,系统中有三个服务台,每个服务台对顾客的服务时间均服从位相型分布.运用矩阵几何解的理论,我们给出了系统平稳的充要条件和系统的稳态队长分布.同时我们也给出了到达顾客所见队长分布和平均等待时间. 展开更多
关键词 离散时间排队 多服务台排队 马氏到达过程 位相型分布 map/ph/3
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番茄分子遗传图谱构建和晚疫病抗性基因簇ph-3的QTL分析 被引量:4
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作者 黄晓梅 许向阳 +2 位作者 李景富 陈秀玲 徐艳辉 《中国农业科学》 CAS CSCD 北大核心 2009年第10期3571-3580,共10页
【目的】挖掘番茄晚疫病抗性基因紧密连锁的分子标记,为番茄抗晚疫病种质资源的利用及分子标记辅助选择育种提供理论和实践依据。【方法】利用含番茄晚疫病抗性基因ph-1,2,3的L3708(Lycopersicon.pimpinellifolium)为父本,感病的优良品... 【目的】挖掘番茄晚疫病抗性基因紧密连锁的分子标记,为番茄抗晚疫病种质资源的利用及分子标记辅助选择育种提供理论和实践依据。【方法】利用含番茄晚疫病抗性基因ph-1,2,3的L3708(Lycopersicon.pimpinellifolium)为父本,感病的优良品系04968(L.esculentum)为母本培育的260个F2单株为图谱构建群体,通过AFLP、SSR2种分子标记进行遗传分析,构建分子遗传图谱。根据苗期接种番茄晚疫病病原菌生理小种T1,2的抗性反应,利用复合区间作图法,进行QTL定位。【结果】构建了包含12个连锁群的分子遗传图谱,其中包含3个SSR标记和149个AFLP标记。该图谱覆盖整个基因组总长度1443.07cM,平均图距9.50cM。检测到了5个与抗性基因簇ph-3相关的QTL位点,其中Qph3-1位于第3连锁群上,可以解释的表型变异为26.59%。Qph3-2位于第1染色体上,可以解释的表型变异为54.86%,Qph3-3、Qph3-4和Qph3-5,位于第9连锁群上,可以解释的表型变异分别为9.24%、10.27%和36.49%。QTL遗传效应表现为加性和显性。【结论】所得5个分子标记可作为选育抗晚疫病番茄品种的重要分子标记辅助选择工具。 展开更多
关键词 番茄 遗传图谱 SSR AFLP 抗晚疫病基因簇ph-3 QTL
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pH值控制MAP法脱氮进程的可行性研究
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作者 曹先仲 陈花果 +1 位作者 宋艳辉 申松梅 《环境工程学报》 CAS CSCD 北大核心 2009年第3期493-496,共4页
MAP沉淀法处理高NH3-N废水,操作简便,处理效果好。本试验以NH3-N浓度为1000mg/L的模拟废水为研究对象,研究结果表明,在Mg^2+:PO4^3-:NH4^+=1.2:1.2:1(摩尔比)、NaOH投加量为6.75g/L的条件下NH3-N去除率高达98%以上。... MAP沉淀法处理高NH3-N废水,操作简便,处理效果好。本试验以NH3-N浓度为1000mg/L的模拟废水为研究对象,研究结果表明,在Mg^2+:PO4^3-:NH4^+=1.2:1.2:1(摩尔比)、NaOH投加量为6.75g/L的条件下NH3-N去除率高达98%以上。试验选择出水pH作为控制反应进程的参数,并建立了出水pH与NH3-N去除率之间的关系。通过调整NaOH投加量控制出水pH在7.5~8之间时,NH3-N去除率最高,可达98%以上。x-衍射图谱及定量分析表明,沉淀物中MAP的纯度较高,具有一定的回收价值。 展开更多
关键词 map沉淀 NH3-N废水 Mg2+∶PO43-∶NH4+ 出水ph
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天津市PM_(2.5)中二次硝酸盐形成及防控 被引量:10
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作者 肖致美 武婷 +5 位作者 卫昱婷 徐虹 李立伟 李鹏 陈魁 邓小文 《环境科学》 EI CAS CSCD 北大核心 2021年第6期2616-2625,共10页
二次硝酸盐是PM_(2.5)中的重要二次无机离子组分,为了解PM_(2.5)中二次硝酸盐的形成及防控途径,基于天津市城区点位2018~2019年高时间分辨率的PM_(2.5)在线监测数据,对气溶胶颗粒物的离子组分、pH值、NH_(3)-NH_(4)^(+)和HNO_(3)^(-)NO_... 二次硝酸盐是PM_(2.5)中的重要二次无机离子组分,为了解PM_(2.5)中二次硝酸盐的形成及防控途径,基于天津市城区点位2018~2019年高时间分辨率的PM_(2.5)在线监测数据,对气溶胶颗粒物的离子组分、pH值、NH_(3)-NH_(4)^(+)和HNO_(3)^(-)NO_(3)^(-)浓度分布以及硝酸铵形成的敏感性进行了研究.结果表明,天津PM_(2.5)平均浓度为58μg·m^(-3),PM_(2.5)中主要离子组分为NO_(3)^(-)、NH_(4)^(+)、SO_(4)^(2-)、Cl^(-)和K^(+),在PM_(2.5)中的占比分别为18.4%、11.6%、10.3%、3.3%和2.6%,PM_(2.5)及主要组分浓度均在采暖季高、非采暖季低.气溶胶颗粒物整体呈现弱酸性,平均pH值为5.21,季节分布为春冬季节高、夏秋季节低,日变化趋势表现为早间(00:00~08:00)低,其他时间略高.NH_(3)和HNO_(3)的平均浓度水平分别为16.7μg·m^(-3)和1.2μg·m^(-3),NH_(3)浓度在每年的4~9月相对较高,10月~次年2月浓度相对较低;HNO_(3)浓度水平月际变化不明显.除夏季外,其他季节NH_(3)浓度均为早晚较高,其他时段较低;HNO_(3)浓度整体呈现白天相对略高,晚上相对略低的特点.不同pH值下NH_(3)与NH_(4)^(+)、HNO_(3)与NO_(3)^(-)的浓度分布呈现明显的非线性关系,早晚NH_(4)^(+)与NO_(3)^(-)的浓度均较高,pH值与NH_(3)和NH_(4)^(+)以及HNO_(3)与NO_(3)^(-)的浓度分布均为非线性.敏感性图表明,2018~2019年天津市硝酸铵的形成主要处于HNO_(3)敏感区域,部分处于NH_(3)&HNO_(3)敏感区域.从季节分布上看,春季、秋季和冬季硝酸铵的形成主要处于HNO_(3)敏感区域,夏季硝酸铵的形成主要处于HNO_(3)和NH_(3)&HNO_(3)敏感区域.为有效减少天津市PM_(2.5)中二次硝酸盐的形成,春季、秋季和冬季主要开展HNO_(3)前体物(NO_(x))的控制,夏季主要开展HNO_(3)前体物(NO_(x))和NH_(3)的协同控制. 展开更多
关键词 天津 二次硝酸盐 ph NH3 HNO_(3) 敏感性图
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