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  • 如何快速的理解一篇高分SCI文章

    各位讀者大家好,感謝各位對Dr.S之前高分SCI文章解析系列軟文的喜愛。近期也有不少讀者反饋,有沒有更簡單粗暴的方法可以快速理解一篇高分SCI文章。Dr.S想說你為什么不早說呢?當然有啦。從今天起Dr.S會開一個新系列,專門服務我們高(TOU)效(LAN)的讀者朋友們。 想發一篇10分左右的文章至少要具備哪些條件,我們來復習一下之前Dr.S教你的套路: → 一個新功能基因 → 新基因的三個研究層次(臨床相關性,功能驗證,機制探討) 我們把這些套路給細化,可以形成一個關于課題總覽的考卷,把空都填滿了,項目都選對了以后你就可以嘗試去投稿了,是不是很簡單粗暴。 1. 新基因是通過___________找到的。 2. 驗證的基因是___________功能方向的。 3. 為了驗證基因功能使用了_________________等實驗方法。 4. 新基因是通過______________......閱讀全文

    發了一篇JCR一區的SCI是怎么樣的體驗?

      目前博士三年級,陸續發表了十幾篇SCI了,自己寫的有8篇,其實沒怎么關注過期刊是幾區,只是覺得是領域內的權威期刊,就想投稿試試。剛剛去查了查,確認了一下。第一篇錄用(不是第一篇寫的,我才不會說第一篇寫的論文被reject了呢)的是IEEE/ASME的TMECH,大類2區,小類算1區。過程很艱辛,

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    一篇了解雙金屬溫度計的好文章

    雙金屬溫度計把兩種線膨脹系數不同的金屬組合在一起,一端固定,當溫度變化時,兩種金屬熱膨脹不同,帶動指針偏轉以指示溫度,這就是雙金屬片溫度計,如上頁圖所示。測溫規模為-80~500C,它適用于工業上精度要求不高時的溫度測量。雙金屬片作為一種感溫元件也可用于溫度自動控制。WSS系列雙金屬溫度計是一種丈量

    如何起草一篇科研論文?

      經驗豐富的Angel Borja教授告訴你哪些是必要的而哪些是應該避免的!如果您正在準備撰寫論文并想在國際期刊上發表,那么這篇文章非常值得您參考并收藏!  在準備初稿時建議完成四個步驟,我是按照以下的程序進行的:  1. 花幾天或者幾個星期的時間提前思考你想要匯報的主題;  2. 制作圖表;  

    細胞該怎么凍存,一篇文章告訴你

    ?人小梁細胞主要功能:? ?(1) 人小梁網細胞分離自人眼的近小管組織和角鞏膜區域。? ?(2) 小梁網細胞在房水流動機制中發揮重要作用。? ?(3) 在小梁網細胞中有特定的神經遞質和神經肽受體,其中包括腎上腺素,乙酰膽堿和神經肽Y。(4) 小梁網細胞可合成不同類型的細胞外基質蛋白以及金屬蛋白酶。?

    質譜儀的靈敏度如何理解

    ppm ——part per million,即百萬分之一,是一個無量綱量,如果相知道ppm是何種含義,還需了解是體積比還是質量比或重量比。靈敏度生動點的解釋就是反映的敏感程度。靈敏度高說明檢測器對檢測物質容易過敏(就是容易檢出,也就是檢測限小)

    中國論文遭撤稿背后:一篇SCI論文校方獎1萬

    震驚科學界的論文造假事件背后——“一場與SCI有關的丑聞” ?   論文造假事件震驚學界   2009年12月19日,國際學術期刊《晶體學報》E分卷官方網站發表文章,公布了以井岡山大學化學化工學院講師鐘華和工學院講師劉濤為責任人,發表在該刊物的70篇論文存在造假現象,并作出一次性撤銷的決定。文

    一篇文章全面了解簡易樣品濃縮儀的獨特功能

     簡易樣品濃縮儀是一種用于濃縮樣品的儀器,它有自己的氣源,體積小,便于攜帶,具有數字顯示,溫度設置功能和輔助加熱功能,但可以快速適應各種情況。下面一篇文章來全面了解它的獨特功能。  1、簡易樣品濃縮儀的內置氣體預熱系統可以加熱惰性氣體并提高濃縮效率。  2、樣品濃縮器可以根據屏幕實時調整氣體流量。 

    如何理解世界環境日主題

      “六?五”世界環境日即將到來  2010年6月5日是第三十八個世界環境日。聯合國環境規劃署將今年的主題確定為“多樣的物種?唯一的星球?共同的未來”,旨在保護生物多樣性。東非國家盧旺達由于在環保理念、綠色經濟、新能源應用及生物多樣性保護等諸多領域取得了

    如何理解蛋白質電泳?

    定義電泳是分離某些大分子的過程,因此可以更輕松地對其進行檢查。該詞本身源自希臘語,“電”是指將能量添加到分子原子電子中的電流,“電導”是指粒子的運動。電泳儀通常用于膠體或大分子顆粒(由多個簡單分子結構制成的大顆粒),例如蛋白質或復雜的核酸。處理這些分子通過通常通過凝膠傳遞的電流分離。這種凝膠通常是二

    如何理解PCR跑膠圖

    圖分為兩部分:最左邊亮度階梯分布,不同高度代表PCR片段長度的不同,片段越短,跑的越快,為最下方的條帶。片段越長,跑的越慢,為最上方的條帶。最左邊為一個參考條帶;右邊是實際PCR出的片段分布,跑膠(以肉眼可見的方式顯示PCR片段長短的分布)的作用主要有兩個:作用一: 質控,如果出現明顯的拖尾,代表P

    清華黃來強教授Sci-Rep發表癌癥新文章

      來自清華大學研究人員證實,在吉非替尼(Gefitinib)耐藥肺癌細胞中高三尖杉酯堿(Homoharringtonine)可通過IL-6/JAK1/STAT3信號通路抑制STAT3并誘導癌細胞誘凋亡。這項研究發布在Nature出版社旗下的Scientific Reports雜志上。  領導這一研

    一篇文章帶你了解CSS3-背景知識(二)

    2. 定義多個尺寸的背景圖像background-size 屬性也接受多個背景值(使用逗號分隔列表),當處理多個背景時。下面的示例指定三個背景圖像,每個圖像具有不同的background-size值:<!DOCTYPE html><html lang="en"> ? ?<head> ? ? ?

    一篇文章帶你了解CSS3-背景知識(三)

    三、屬性1. background-origin 屬性CSS3 background-origin 屬性指定在背景圖像定位在哪里.這個屬性有三個不同的值:border-box ? :背景圖像從邊框的左上角開始。padding-box :(默認)背景圖像從左上角的填充邊緣。content-bo

    一篇文章帶你了解CSS3-背景知識(一)

    CSS3中包含幾個新的背景屬性,提供更大背景元素控制。一、瀏覽器支持表中的數字指定完全支持該屬性的第一個瀏覽器版本。數字后面的 -webkit- 或者 -moz- 使用時需要指定前綴。屬性ChromeFirefoxSafariOperaIEbackground-image

    島津推出超快速高分離系統

    通過分析快速化提高效率是廣大用戶的要求,Prominence UFLC因實現了超快速分析和兼備卓越的基本性能以及耐久性,在廣大用戶中深受好評。這次全新推出的Prominence UFLCXR以及Shim-pack XR-ODSⅡ是為實現快速且具備超高分離為目的而開發的新產品。本新產品可對應同時使用水

    如何理解pcr擴增的原理和過程

    PCR原理DNA的半保留復制是生物進化和傳代的重要途徑。雙鏈DNA在多種酶的作用下可以變性解旋成單鏈,在DNA聚合酶的參與下,根據堿基互補配對原則復制成同樣的兩分子拷貝。在實驗中發現,DNA在高溫時也可以發生變性解鏈,當溫度降低后又可以復性成為雙鏈。因此,通過溫度變化控制DNA的變性和復性,加入設計

    細胞的結構和功能應該如何理解

    細胞的結構和功能教學目標使學生了解原核細胞和真核細胞的區別。理解真核細胞的細胞膜、細胞器和細胞核的結構和功能。理解細胞膜的結構特點和功能特性,物質出入細胞的三種方式和細胞核中染色質和染色體相互轉化的動態關系。通過學習真核細胞的亞顯微結構和功能,培養學生識圖能力和繪圖的技能。在指導學生學習細胞微觀結構

    對于ORP電極的ORP值如何理解?

    ORP電極專門設計用于惡劣的工業過程在線ORP檢測,它結構牢固,采用雙階參比電極設計,耐污染能力強。電極自帶螺紋。那么有很多人私信我問針對ORP電極的ORP值該如何去理解的?想必很多人都有這個疑問吧,今天ORP電極廠家就帶你詳細了解一下吧。如何正確理解ORP電極ORP值的準確度?在自然界的水體中,存

    如何理解pcr擴增的原理和過程

    PCR擴增的原理和操作步驟[資料]PCR擴增反應的操作第一節PCR擴增反應的基本原理一、聚合酶鏈式反應(PCR)的基本構成PCR是聚合酶鏈式反應的簡稱,指在引物指導下由酶催化的對特定模板(克隆或基因組DNA)的擴增反應,是模擬體內DNA復制過程,在體外特異性擴增DNA片段的一種技術,在分子生物學中有

    如何理解光的反射,透射和吸收

    光線(子)和物質的相互作用有三種:(1)光被反射(2)光被物質吸收(3)光透過物質。三者之和等于入射光。而形成透明體的必要條件就是:它不吸收或者反射全部可見光。而產生這一效果的 原理就在于物質聚集態結構是各向同性還是各向異性。物質聚集態結構如果是各向同性的話,光線就可以全部通過而沒有全部反射或者吸收

    一篇適合精讀的Immunity文章:神經和免疫系統溝通細節

      前沿免疫學和神經科學研究發現,免疫系統和神經系統之間存在多個互動通信點。免疫細胞激活能刺激調節先天性免疫和適應性免疫的神經元回路。炎癥反應和其他神經-免疫相互作用的分子機制極大地提高了我們對免疫的認識,為炎癥和自身免疫性疾病治療提供了新可能。  最近,使用生物電子裝置調節炎癥反應的臨床試驗,顯著

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      最近,使用生物電子裝置調節炎癥反應的臨床試驗,顯著地改善了類風濕性關節炎和炎性腸道疾病。這表明,使用電子設備靶向免疫分子機制可作為一種新治療模式。  Sangeeta S. Chavan博士、Valentin A. Pavlov博士、Feinstein 醫學研究所總裁Kevin J. Trace

    讀懂工業大數據-不得不看的一篇文章!

    對于企業而言,了解工業大數據產生的背景,歸納工業企業大數據的分類和特點,從數據流推動工業價值創造的視角看待、重造工業價值流程,將具有很強的現實意義。文章最后,筆者分享幾個在工業領域數據驅動價值創造的案例,希望起到拋磚引玉的作用。一、工業大數據產生的背景在工業生產中,無時不刻都在產生數據。生產機床的轉

    關于快速混勻器的特點及原理解析

       快速混勻器又稱旋渦混合器,主要依靠裝液容器與旋盤的平穩接觸,使容器內的溶液快速混勻,混勻速度由人為施加的壓力大小調節。是生物、遺傳、醫學、環保、水產、生化實驗室、分析室、教育科研的必備工具。   快速.jpg    快速混勻器該儀器造型新穎、體識小、耐腐蝕、操作簡便、效率高,只要手拿試

    如何分析TEM的高分辨

    最近做了個堿式碳酸鋅的TEM 分析高分辨的時候發愁了 因為 根據卡片,它有很多面得間距多是很接近的 然后我高分辨出來的d值 不知道分給哪個面 一維還是兩維?一維晶格只能就近標了,二維可以通過兩個面的夾角來判定。 具體可以看看我的主題貼。 2維的 但是我不清楚各個面之間的夾角。。。 一維還是兩維?一維

    一篇文章說清半導體制程發展史(三)

    第三個問題,技術節點的縮小過程中,晶體管的設計是怎樣發展的。首先要搞清楚,晶體管設計的思路是什么。主要的無非兩點:第一提升開關響應度,第二降低漏電流。為了講清楚這個問題,最好的方法是看圖。晶體管物理的圖,基本上搞清楚一張就足夠了,就是漏電流-柵電壓的關系圖,比如下面這種:橫軸代表柵電壓,縱軸

    超純水機不會用?一篇文章教會你

      超純水機的操作規范  超純水設備能夠生產出高品質的超純水,通常造價比較高,所以在使用時就會有很多的操作規范與要求來限制使用者,式設備能更好的工作,那么超純水設備有哪些操作規范呢?  由于設備有著比較優秀的產品使用性能,以及比較突出的產品優勢和優點,因此產品在現代化的工業生產過程中有著非常重要的生

    一篇文章說清半導體制程發展史(五)

    14nm 繼續FinFET。下面是英特爾的14nm晶體管的SEM橫截面圖,大家感受一下,fin的寬度平均只有9nm。當然,在所有后代的技術節點中,前代的技術也是繼續整合采用的。所以現在,在業界和研究界,一般聽到的晶體管,都被稱作high-k/metal gate Ge-strained 14

    一篇文章說清半導體制程發展史(一)

    半導體制造工藝節點是如何演進的?晶體管的架構是怎樣發展成如今模樣的?下面告訴你...半導體制造的工藝節點,涉及到多方面的問題,如制造工藝和設備,晶體管的架構、材料等。下面,我們就具體介紹并分析一下,供大家參考。首先,技術節點是什么意思呢?常聽說的,諸如,臺積電16nm工藝的Nvidia GP

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