1) Genetic similarity coefficient
遗传相似系数
1.
And their Genetic similarity coefficient and genetic distance were studied.
[方法]应用10条人工设计的与接头序列相识别的AFLP选择性引物,用PstⅠ酶切,对5种蔷薇基因组DNA进行AFLP反应,分析不同蔷薇间的遗传相似系数和遗传距离。
2) genetic similarity
遗传相似系数
1.
The RAPD test revealed that the genetic similarity be.
结果表明,在相同培养条件下,两者均为卵圆形,但原种直径仅为突变后藻株直径的60%,颜色差异明显;突变株的β-胡萝卜素含量为原种的6 2~15 5倍;两者遗传相似系数为0 868,与突变株的一般要求相符。
2.
By NTSYS pc program, Jaccards genetic similarity coefficient.
利用 341个RAPD标记 ,计算Jaccard遗传相似系数 ,建立UPGMA聚类图 。
3) genetic similar coefficient
遗传相似性系数
4) genetic similarity index
遗传相似指数
5) genetic similarity
遗传相似性
1.
Establishment of SSR fingerprint map and analysis of genetic similarity among 35 varieties in japonica rice(Oryza sativa L.);
35个粳稻品种SSR指纹图谱的构建及遗传相似性分析
2.
The mean genetic similarity(GS)val.
ISSR标记遗传相似性系数(GS)变异范围为0 478~0 935,平均值为0 732。
3.
The average genetic similarity between the parent and the second filial population was very high, which reached 0.
遗传相似性和遗传多样性分析的结果表明,大鲵亲代与子二代的平均遗传距离分别为0。
6) genetic similarity
遗传相似度
1.
00% and the genetic similarity is 0.
28%,群体内遗传相似度系数为0。
2.
Fifteen primers revealed that: (1) The average genetic similarity index of the populations ranked as Au (0.
结果发现: 1 ) 各罗非鱼群体内的平均遗传相似度依次为Au(0 9236)、AnⅠ (0 8158)、AnⅡ (0 7813)、AnⅢ (0 7853)、GF (0 7458); Au与AnⅠ、AnⅡ、AnⅢ及GF的种群间平均遗传距离分别为 0 3154、0 2755、0 2685和 0 2392。
3.
Genetic similarity,genetic distance and Shannon’s genetic diversity of two different artificial gynogenetic grass carp groups and a control common grass carp group were analyzed in the methods of RAPD (Random Amplified Polymorphism DNA).
采用随机扩增多态性DNA(RAPD)技术对连续两代人工诱导雌核发育草鱼群体和一代人工诱导雌核发育草鱼群体的群体内的遗传相似度、遗传距离以及群体多样性进行了分析 ,并用一个随机取样的普通草鱼群体作比较。
补充资料:阀门技术注重流量系数和气蚀系数
阀门的流量系数和气蚀系数是阀的重要参数,这在先进工业国家生产的阀门资料中一般均能提供。我国生产的阀门基本上没有这方面资料,因为取得这方面的资料需要做实验才能提出,这是我国和世界先进水平的阀门差距的重要表现之一。
3.1、阀门的流量系数
3.1、阀门的流量系数
阀门的流量系数是衡量阀门流通能力的指标,流量系数值越大,说明流体流过阀门时的压力损失越小。
按KV值计算式
式中:KV—流量系数
Q—体积流量m3/h
ΔP—阀门的压力损失bar
P—流体密度kg/m3
3.2、阀门的气蚀系数
用气蚀系数δ值,来选定用作控制流量时,选择什么样的阀门结构型式。
式中:H1—阀后(出口)压
H2—大气压与其温度相对应的饱和蒸气压力之差m
ΔP—阀门前后的压差m
各种阀门由于构造不同,因此,允许的气蚀系数δ也不同。如图所示。如计算的气蚀系数大于容许气蚀系数,则说明可用,不会发生气蚀。如蝶阀容许气蚀系数为2.5,则:
如δ>2.5,则不会发生气蚀。
当2.5>δ>1.5时,会发生轻微气蚀。
δ<1.5时,产生振动。
δ<0.5的情况继续使用时,则会损伤阀门和下游配管。
阀门的基本特性曲线和操作特性曲线,对阀门在什么时候发生气蚀是看不出来的,更指不出来在那个点上达到操作极限。通过上述计算则一目了然。所以产生气蚀,是因为液体加速流动过程中通过一段渐缩断面时,部分液体气化,产生的气泡随后在阀后开阔断面炸裂,其表现有三:
(1)发生噪声
(2)振动(严重时可造成基础和相关构筑物的破坏,产生疲劳断裂)
(3)对材料的破坏(对阀体和管道产生侵蚀)
再从上述计算中,不难看出产生气蚀和阀后压强H1有极大关系,加大H1显然会使情况改变,改善方法:
a.把阀门安装在管道较低点。
b.在阀门后管道上装孔板增加阻力。
c.阀门出口开放,直接蓄水池,使气泡炸裂的空间增大,气蚀减小。
综合上述四个方面的分析、探讨,归纳起来对闸阀、蝶阀主要特点和参数列表便于选用。两个重要参数在阀门运用中 。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条