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  • 简介:摘要:新型冠状病毒变异至△,是03年SARS6的mRNA中心线粒体碳核C,因L壳层对称性不守恒,导致内环强因子流分数正电荷霍尔右旋[8]退迁至变异,天文背景场即统一场[5]临界速率D°变换值[10]匹配相融[1],是扩散传播的决定性外因。在应用量子物理学(AQP:Applied Quantum Physics)层面,新冠变异与致癌基因过程,皆因脱氢酶至线粒体C自然或人为至强&弱因子流对称性失衡所致。 关键词:量子密码&量子;源密码;背景量子自洽场;学科壁垒;变异机制;责任染色体端粒;责任基因;永久持续复制;致癌标志物;脱氢酶指令;强&弱因子流;黯物质核虫洞; 导语:医学、遗传学、细胞学、药理学、临床学…一系列疑难课题,都汇集到应用量子物理学[1]基础理论[2]多学科交叉边沿[10],这种跨学科交叉边沿难题在多学科领域比比皆是,并非医学类大一之后不开设物理学专业,大批与物理学-量子物理学-AQP“关系不密切”的学科,大一之后都不开设物理学-量子物理学-AQP[1]专业,此学科壁垒是科学与技术进步最大的羁绊。 1-新冠病毒mRNA量子密码&量子-△变异机制 新冠病毒COV-19,是2003年非典SARS6变异至S7,S6→S7(COVID-19既SARS7简称)冠状病毒中心核酸线粒体碳核,自然-非自然衰变至内环强因子e+流&外环弱因子e-流分数电荷e/n不守恒,病毒中心核酸线粒体L壳层内环强因子流分数正电荷霍尔右旋[8]对称性破缺,至外环供体氢(z↑ML1D)即(z↑ML1供体氢)至mRNA基本特征值(量子密码[4])变异,量子密码: 源密码:(z↑MnS6)→(z↑MKe+)+(z↑MKe-)+(z↑ML+e/n1)+(z↑ML1D); 变异码:(z↑MnS7)→(z↑MKe+)+(z↑MKe-)+(z↑ML+e/n2)+(z↑ML2D); △密码:(z↑MnS△)→(z↑MKe+)+(z↑MKe-)+(z↑ML+e/n3)+(z↑ML3D); L壳层强因子分数正电荷量子(z↑ML+e/n1)对称性不守恒,至供体(z↑ML1D)变异(z↑ML2D),量子(图1)和(图2): 强因子源密码(z↑ML+e/n1)&弱因子(z↑ML1供体氢)量子匹配相融纠缠,线粒体碳核分数电荷霍尔右旋退迁,至相融纠缠的供体氢基本特量子密码[4]改变,既△变异机制。由线粒体碳核模型分析,△S8壳层内环强因子流距离黯物质核虫洞越近,病毒易感(匹配相融频带)越宽泛,寿命越短。由临界速率变换值[10]D°解析△S8,其mRNA线粒体L△壳层一个主要特征值D°变量,必须与太阳量子自洽场D°变量、地球量子自洽场D°变量三者匹配相干,这个特定场已经渐行渐远,因此S9于2022年冬季变异形成,但寿命极短难于形成传播链,背景场境迁新冠病毒S9寿终。 由S6、S7、△S8量子密码&量子悉知,源码携带者mRNA脱离(z↑MnS7)为正电场霍尔右旋分数电荷电位,逆推药物疫苗研发&防控方法。同理可以解读肝炎、HIV疫苗及防控和靶向药物方法,亦可按逻辑顺序解读致癌基因量子密码&量子。 2-致癌基因过程的量子密码&量子 致癌基因形成过程:细胞烧烫伤-冻伤-药物损伤-酗酒吸烟损伤-摄入物及不良嗜好损伤-规律性化妆损伤-反式物质污染及食品外加剂损伤-自腺体损伤-炎性病灶…,激发了损伤器官器质功能区细胞内责任染色体上责任基因[8]免疫记忆,感知至距损伤靶点最近的细胞责任染色体的责任基因释放剪切酶既脱氢酶(截断酶),在责任染色体端粒[8]剪切一段亚基后形成单核细胞-干细胞-器质细胞,这是人体细胞修复的应答过程。当责任染色体端粒剪切亚基至端粒枯竭,端粒的不可再生便附加给新生细胞以永久持续复制[8]应答指令→致癌基因→癌细胞。 致癌基因形成:人体所有酶-自腺体素-荷尔蒙生成,都是脱氢酶的“功过”,不同责任基因释放各异的脱氢酶指令,由(z↑M1D)脱氢酶Dehydrogenase(截断酶或剪切酶)应答,以溶断分数电荷介入-剥离被剪切亚基上一个氢供体,使亚基信使核酸线粒体碳核L壳层分数正电荷空穴既霍尔右旋[8],核酸记忆CA量子密码,正常基因与致癌基因量子密码对比: (z↑M1常基因)→(z↑M1D)+(z↑Mn端粒)-(z↑M1-亚基)→(z↑M1单细胞)→(z↑M1干细胞)→(z↑M1器质细胞); (z↑M1癌基因)→(y↑M1D)+(z↑Mn端粒)-(y↑M1+亚基)→(y↑M1+单)→(y↑M1干+)→(y↑M1癌细胞);阴影部分量子密码与正常基因(z↑M1常基因)对比,携右旋y持续复制CA密码。 (z↑M1AFP)←(z↑M1D)+(z↑M6#端粒)逆转缩聚为Alpha fetoprotein,等换不守恒[6]。不同序号n的染色体(z↑Mn端粒),与脱氢(截断=剪切)酶缩聚后的致癌标志物(z↑Mn标志物)不同。形成致癌基因的前置亚基,信使核酸线粒体碳核L分数正电荷壳层量子[4](图3)、(图4): 癌症早期由免疫记忆→应答,责任基因指令脱氢酶剥离端粒亚基,在被剥离的(z↑Mn端粒x)的X=n>60次后,责任染色体责功能区部分器质细胞,因责端粒枯竭而携带了CA密码,随着其它序号责任染色体匹配相融纠缠[1]感知了(y↑M1+亚基)→(y↑M1+单)→(y↑M1干+)→(y↑M1CA)信息,一经发生就是CA晚期。这是通过AQP六项重大科学发现[5],由AQP背景理论[2]解读致癌基因量子密码获得的结果[3]。癌症的判断(诊断):CA症理论上由量子密码比对可以确定,AQP后面会有(C14)电镜分析方法[9]公布,要点①血检,脱氢酶&标志物同样超标,标志物缩聚为寡居肽(增生组织),因匹配相融壳层[7]量子纠缠决定的。要点②烧烫伤-冻伤-药物损伤-辐射-酗酒吸烟损伤-摄入物及不良嗜好损伤-过度化妆损伤-反式物质污染及食品外加剂损伤-自腺体损伤-炎性-肿瘤…病灶病史。要点③细胞(C14)电镜下端粒变短-责任染色体(z↑Mn端粒x)有整数倍-分数倍电荷霍尔右旋。要点④标志物不能作为CA帷一确诊依据,因为特定器质器官损伤,由责任染色体端粒与脱氢酶缩聚标志物都会超标,如孕妇、吸烟、厨师、胃炎及胃溃疡、幽门螺旋杆菌感染、辐射、嚼槟榔。 癌症的治疗;致癌基因一经发生不可逆转,未来会有“生物细胞分数电荷霍尔效应消除技术[3]”和“致癌单核细胞透析分离技术[9]”出现。治疗-抑制方法,一是靶向药物逆转脱氢酶阻滞端粒过快变短。二是配型或自体、配型脐带血再造健康责任干细胞回输。三是病灶大面积切除。 癌症的预防;(z↑Mn端粒x)变短早期基因排查,尽最大可能杜绝要点②,坚持每天体能运动&深反射刺激运动,可排出体内右旋反式物质及其缩聚游离基等致癌物。 结语:CA基因由脱氢酶(y↑M1D)&(z↑M1mRNA)脱离(z↑MnCA)至霍尔右旋分数电荷电位,DNA碱基正链上一个或多个反链靶点,普通电镜下不可见,色谱频率服从普朗克关系式和统一变换。科学学科壁垒森严,疑难皆在壁垒边沿,诸学科领域突破边沿蓦见:临界速率[1]&临界恒量[1]&量子密码[4][7]&量子[4]&统一变换[1]&量子等换不守恒统计法[1]&经典理论&AQP基础理论[2]。 参考文献: [1]赵立武《应用量子物理学》万方《建筑工程技术与设计》2020-4-428页 [2]赵海洋《应用量子物理学基础理论思维导图》 万方《建筑工程技术与设计》2021-8-300页。 [3]赵海洋 崔成元 赵立武《AQP六项重大科学发现将带动多学科发明创新》核心期刊网《中国教师》2021-22-167页 [4]赵海洋 崔成元 赵立武《序列元素量子密码-量子表》核心期刊网《中国教师》杂志2021- 22-231页 [5]赵海洋 崔成元 赵立武《应用量子物理学统一场的六个节点》核心期刊网《中国教师》2021-24 [6]赵立武《高分子材料量子密码模块等换数学统计法》万方《建筑工程技术与设计》2020-2-422页 [7]赵立武《怎样用量子密码解读材料强度》万方《建筑工程技术与设计》2020-1-386页 [8]赵立武《“霍尔右旋”至糖尿病基因的量子物理机制》万方《建筑工程技术与设计》2020-2-387页 [9]赵立武 赵海洋 崔成元《量子波-粒二相性等换不守恒质-能转换机制》核心期刊网《中国教师》2021-25 [10]赵立武 赵海洋 崔成元《统一场临界速率变换的数学表达与AQP后续结论》核心期刊网《中国教师》2021-25

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  • 简介:摘要:本研究深入探讨量子拟与量子计算的理论基础与应用实践,系统阐述量子拟原理、技术手段及其发展脉络,并梳理量子比特、量子门的概念,量子算法概览及计算机体系结构。重点分析物质态与光子量子拟器,以及开放系统中量子拟的最新进展。针对量子计算应用,详细举例其在量子化学计算、优化问题求解和量子机器学习等领域的破译能力。通过梳理现有研究,本文旨在为量子技术的未来发展提供理论支撑和应用指导,展望量子科技所带来的创新潜能。

  • 标签: 量子模拟 量子计算 量子算法 量子机器学习 量子优化 量子化学计算
  • 简介:我们学习了物质,研究了物质的有关属性.那么,自然界的物质结构又是怎样的呢?由于物质内部的结构无法用肉眼观察,我们应该用什么方法来探究物质内部的微观结构呢?

  • 标签: 分子模型 物质结构 肉眼观察 微观结构 自然界
  • 简介:为了研究自旋链模型的物理性质,采用近似计算的方法计算了XY模型中不连续子系统的Negativity,结果发现其在h=1处不连续,即发生量子相变.解决了XY模型中由于只在最近邻和次最近邻两自旋间存在纠缠造成的无法研究该模型中纠缠与距离之间的关系问题.

  • 标签: NEGATIVITY 自旋链 部分转置正定 量子相变
  • 简介:玻尔以三假设的形式提出了原子的基本模型,有效地解释与氢原子相关的一些物理现象,下面我们从四个角度来理解其内容并掌握其应用.

  • 标签: 原子模型 应用 玻尔 物理现象 氢原子
  • 简介:采用最近导出的普适分析型嵌入原子模[generalembeddedatommethod(GEAM)],对BCC结构的Fe元素进行了描述。计算了元素Fe的单空位形成能,双空位结合能,弹性常数,结构稳定性,在(100)、(110)、(111)面上的表面能,以及元素的声子谱。计算结果和实验结果相符合

  • 标签: 普适嵌入原子模型 弹性常数 表面能 空位形成能 声子谱
  • 简介:现今的网页制作不仅要有完善的网页功能,还要考虑良好的用户体验。利用DIV+CSS来布局页面已是网页设计的主流,而CSS盒子模的定位在其应用中是一难点,该文从CSS盒子模的几种定位方法进行解析,体现其特点。

  • 标签: CSS盒子模型 float定位 relative定位 absolute定位
  • 简介:引入了谐振子模对毛细现象进行了分析,用该模型不仅能比较方便地分析有关毛细现象的能量,其结果也与其他文献分析一致。

  • 标签: 谐振子 毛细现象 Young方程
  • 简介:将作者提出的普适的嵌入原子模应用到碱金属元素,给出了碱金属族元素的嵌入原子势函数,并用它计算了碱金属元素的弹性常数,计算值与已有的实验值符合得很好,同时,现在的势函数能正确预言碱金属元素的结构稳定性。

  • 标签: 碱金属 EAM模型 弹性常数 结构能量差
  • 简介:从创新的角度考察古希腊、牛顿、道尔顿、汤姆逊、卢瑟福、玻尔和薛定谔等一系列原子模的演进.思维的创新是科学创新的先导,科学方法特别是实验方法是科学突破的有力支撑,科学创新始终是科学发展的驱动力.

  • 标签: 科学创新 科学突破 原子模型 卢瑟福 科学方法 科学发展
  • 简介:C60分子外形像一个足球,其分子模的制作方法很多,这里向同学们介绍一种比较有创意的、简单的方法。

  • 标签: C60分子模型 制作方法 高中 化学
  • 简介:随着智能系统理论的发展和广泛应用,需要一种通用的智能系统建模理论对其建模仿真进行指导。针对智能系统特点,基于知识工程建模理论、本体论及对象建模技术提出智能系统概念模型。明确智能系统的研究范围,并从领域知识、推理知识和任务知识三个范畴描述其模型,同时按照应用领域提出八个基本原子模,原子模内部实现独立功能,对外提供标准接口,通过接口可生成不同复杂度的复合模型,从而表达各种智能系统。以对空飞机指挥控制系统为例,通过智能系统建模方法进行分析,并给出了其通过原子模表示的复合模型

  • 标签: 智能系统 建模方法 原子模型 指控系统
  • 简介:运用普适的嵌入原子理论(GEAM)计算了FCC结构金属铝的嵌入原子模参数,并用该模型计算了铝的单空位形成能、双空位结合能、表面能、结构稳定性、弹性常数和声子谱等性质。计算结果与已有的实验结果相符

  • 标签: 普适嵌入原子理论 空位形成能 弹性常数 声子谱
  • 简介:摘要

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  • 简介:在资产评估实务中,通过历史收益预测未来的收益率存在困难,特别是非市场风险溢价部分,估算方法多种多样,并没有一个统一的标准或者准确的模型可供使用,评估师们往往依靠经验和主观判断得出的非市场风险溢价。本文在三因子模基础上对资本资产定价模型进行改进,把普通股的账面价值市值比(简称BE/ME)引入新的模型中,采用科学的模型和计量方法衡量非市场风险溢价水平,使结果更加科学可靠。

  • 标签: 风险溢价 因子模型 无风险报酬率 溢价水平 账面价值 现金流
  • 简介:中函数驱动技术实现了耦合双稳映象格子模的时空混沌同步.通过理论计算可以得到两个时空混沌系统的误差表达式.画出李雅普诺夫指数.数值模拟结果表明,采用适当的参数,可以将两个耦合双稳映象格子模实现时空混沌的同步.画出整体误差随反应时间的变化曲线.因此,函数驱动的方法可广泛用于保密通信中.

  • 标签: 耦合电光双稳映象 时空混沌 函数驱动 整体误差
  • 简介:为分析定量辐射测量中使用的条纹相机各模块对辐射成像系统探测性能的影响,探索影响系统探测性能的关键因素,建立了条纹相机级联探测量子效率模型。将条纹相机分为光学成像模块、条纹管、像增强器和CCD相机4个模块。按照信号量子传递顺序,从光学成像模块+条纹管开始,依次加入像增强器和CCD相机,对系统探测量子效率和量子统计图进行了分析。分析结果表明:处于前端的量子转换环节对系统探测量子效率影响最大;提升光学成像系统的量子效率,使用高效率的条纹管,探测量子效率改善最明显;在后端像增强器、CCD相机等记录环节,较高的量子效率有助于记录到更多的高频信息。探测量子效率与量子统计图结合,能更全面地考察条纹相机的探测性能,有助于优化可见光条纹相机的探测性能。

  • 标签: 脉冲等离子体诊断 探测量子效率 噪声因子 线性级联系统
  • 简介:子模方法进行了详细的介绍,并以某舰用齿轮箱为计算模型,验证了冲击载荷下子模方法计算舰船大型设备中的连接结构强度问题的有效性,其计算结果与常规计算方法的结果十分吻合.以某舰用齿轮箱为算例进行抗冲击计算,应用子模方法对该齿轮箱连接构件进行了强度校核.计算结果表明,该齿轮箱的连接构件可以满足相关抗冲击要求,螺栓结构的动态响应特性与螺栓的连接形式有密切关系.研究结果对大型舰载设备连接构件的强度校核提供了新思路,具有一定的参考价值.

  • 标签: 子模型方法 齿轮箱 连接构件 抗冲击
  • 简介:摘要探索原子结构,一是从汤姆逊发现电子提出汤姆逊原子模开始的。原子模在不断地被否定、更新和完善。探索原子结构的历程告诉我们理论来自于实践,实践是检验理论的唯一标准。物理学理论在跟错误的斗争中不断地发展。

  • 标签: 原子模型 核式结构 假设 量子化 理论 实践 发展 创新