细菌的生长策略

来源 :中国物理学会2016年秋季会议 | 被引量 : 0次 | 上传用户:wjlayt
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  A classic problem in microbiology dating back to Jacques Monod and earlier is the microbesstrategy of carbon source utilization when cultured on two carbon sources.In certain combinations of thetwo sources,the microbes utilize the available carbon source one by one(diauxie):they consume a "preferred"carbon source first and start to consume the other only after the first one is depleted(known since the end ofthe last century as "enzyme adaptation" or "glucose effect").While in other combinations of the two sources,the microbes simultaneously consume both(co-utilization).
其他文献
基于Landau-Ginzburg理论框架,在蛋白质中心碳原子上建立Frenet标架,利用其键角和扭转角的U(1)对称性提出了蛋白质体系的自由能和相应的孤子解,通过Glauber算法进行非平衡动力学模拟并搜索能量极小构型,然后重建全原子结构和优化构型空间。本研究中,我们采用与Fe65绑定的淀粉样前蛋白细胞内功能域(AICD)结构,基于上述方法,构建AICD的高精度两孤子模型并拟合参数,利用两孤子模
人工合成的微米马达在很多领域都有着广泛的应用,很多应用发生在强烈受限的空间中;因此,理解空间受限对马达动力学的影响至关重要。为了探讨该问题,我们研究了双金属自电泳驱动的杆状微米马达在直线通道和曲线通道里的运动行为。实验发现,这种马达在通道中的速度会增加,速度增加的幅度反比与通道的宽度,正比于马达自身的长度;但马达加速比例和溶液中燃料(过氧化氢)或盐离子的浓度无关。
离子液体由大型阴阳离子组成,其熔化温度大大低于无机盐,从而可以在室温附近作为液体利用盐的强静电相互作用的优势。从物理的角度看,离子液体因为其分子间相互作用的复杂性(静电力、范德华力、氢键、化学键等相互作用的微妙平衡与竞争的关系),是一类典型的复杂液体,其物理性质在很多方面都超越了简单液体理论所能描述的范围。
传统液晶分子一般是棍状的。香蕉型液晶分子因其特有的形状,可以形成多种新的相态。这些新的相态与传统棍状液晶分子具有完全不同的微观结构。在其中B4相态中,香蕉型液晶分子自组装形成层状结构。但因香蕉型液晶分子在层内的不匹配,这些层状结构进一步形成纳米螺旋丝结构。我们将通过几个具体例子阐述与纳米螺旋丝相关的研究。
会议
电解液是一类常见的物质,其中的每一个离子以及溶剂分子间都有长程静电相互作用,这种系统的统计物理比较难以分析。通常来讲,经典的泊松玻尔兹曼方程仅仅对于稀薄的电解液才能成立。在尝试理解它们的过程中,我们开发了两类算法。第一类是对Metropolis蒙特卡洛模拟算法进行了GPU加速。为了获取电解液的远场渐近行为,这套并行程序在计算能量时采用直接求和而不是数学近似,从而不会损失远场相互作用的精度。
在Onsager-Samaras(OS)理论的基础上,我们对电解液-空气界面的表面张力进行了进一步的研究。一方面,我们从OS理论中的点离子模型推广到了有限大小的离子并且考虑了相应的排空效应导致的表面张力的变化;另一方面,我们将电荷重整化这一概念引入到这一理论中去。计算结果表面这两项效应均会使得计算得出的表面张力增大,这与实验上所测得的结果很符合。
嵌段共聚物可以自组装成丰富的微观结构,比如层状相、柱状相、双连续相等等,其特征尺寸在10-100 nm左右,并且可以通过调控共聚物分子量来改变。当嵌段共聚物薄膜自组装成层状相或者柱状相后,用选择性溶剂刻蚀掉其中一种组份,剩下来的结构则可以当成纳米光栅或者纳米模具,进而可应用于微电子器件的制备。
The morphology control of biopolymers and bio-membranes plays an important role in the performance of biological functions.The compaction of DNA into various structures such as x-like chromosome and t
垂直磁各向异性材料由于其在自旋电子学器件、高密度磁存储等领域具有重要的应用价值而备受关注.L10-MnGa合金具有较大的垂直磁各向异性(26Merg/cc)、较低的磁阻尼因子(0.003)和较高的自旋极化度(~71%),是亚10nm CMOS工艺节点以下STT-MRAM的备选体系之一;同时,通过调控薄膜制备工艺及结构设计,L10-MnGa薄膜可以具有高达4T的矫顽力,这使制备新型宽响应范围磁敏传感
会议