摘要:由专门的蛋白质形成的突触蛋白-DNA复合物在DNA上桥接两个或更多远处的蛋白质,与各种遗传过程至关重要。然而,蛋白质搜索这些位点及其如何将它们结合在一起的分子机制尚不清楚。我们以前的研究直接可视化了SFII使用的搜索途径,我们确定了两种途径,即DNA螺纹和站点结合的传输途径,特定于突触DNA-蛋白系统的现场搜索过程。为了研究这些位点搜索途径背后的分子机制,我们将SFII的复合物与与不同瞬态状态相对应的各种DNA底物组装在一起,并使用单分子荧光方法测量了其稳定性。这些组件对应于特定特异性(突触),非特异性非特异性(非特异性)和特定的非特异性(突触前)SFII-DNA状态。出乎意料的是,已经发现了与特异性和非特异性DNA底物组装的突触前复合物的稳定性升高。解释了这些令人惊讶的观察,一种理论方法描述了这些复合物的组装并将预测与实验进行比较。该理论通过利用熵参数来解释这种效果,根据该论点,在部分解离之后,非特异性DNA模板具有重新启动的多种可能性,从而有效地提高了稳定性。与特定和非特异性DNA的SFII复合物的稳定性差异解释了在延时AFM实验中发现的突触蛋白-DNA复合物的搜索过程中螺纹和部位结合的转移途径的利用。
模块3:链接列表单独链接列表:内存中的表示形式,多个操作的算法:遍历,搜索,插入,从链接列表中删除,删除;链接的堆栈和队列表示,标题节点,双重链接列表:对其进行操作和算法分析;循环链接列表:所有操作的算法和复杂性分析。树:基本的树术语,不同类型的树:二进制树,螺纹二进制树,二进制搜索树,AVL树;通过复杂性分析,对每种树及其算法的树木操作。二进制树的应用。B树,B+树:定义,算法和分析。
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第二单元 螺栓和焊接接头的设计 螺栓接头的设计:螺纹紧固件、螺栓预紧力、螺栓中产生的各种应力。螺栓拧紧的扭矩要求、垫片接头和偏心载荷螺栓接头。焊接接头:搭接和对接焊缝的强度、承受弯曲和扭转的接头。偏心载荷焊接接头。 第三单元 动力传动轴和联轴器 动力传动轴:承受弯曲、扭转和轴向载荷的轴的设计。使用冲击系数承受波动载荷的轴。联轴器:法兰和衬套销联轴器、万向联轴器的设计。
Storage Temperature: 14 to 104°F / -10 to 40°C 14 to 104°F / -10 to 40°C Self Discharge: Battery can be store for up to 18 months @ 77°F/25°C Battery can be store for up to 18 months @ 77°F/25°C Voltage Per Unit: 12V 12V Float Charge Voltage: 13.5 to 13.8VDC average per 12V unit at 77°F/25°C 13.5至13.8VDC以77°F/25°C的平均平均水平为77°F/25°C刷新/增强充电电压:14.4至15.0VDC在77°f/25°C 14.4至15.0vdc平均每12V平均每12V单位平均每12V单位,每12vdc平均每12V型单元chrm car cariip carm cariip carm cariip carm cariip carift 77°f/25 carmmiipt 77°25%:5推荐的Float的1.5%以获得最佳效果。最大电压允许= 4%p / p终端类型:螺纹合金插入端子以接受¼英寸20unc螺栓螺纹合金插入端子以接受¼英寸20unc螺栓终端硬件扭矩:110in-lbs / 12.4nm 110in-110in-110in-lbs / 12.4nm case:31 31 dimens sh:31 31 Dimensions h x l x l x w(3.8 x l x w(8.8)。 337.0 x 172.7 8.5 x 13.4 x 6.8 / 223.5 x 337.0 x 172.7重量近似(lbs / kg):68 / 30.8 74 / 35.6 < / div>
在这项工作中,我们研究了固有的SI 0.06 GE 0.94 /gE塑料放松的异质结构的有效背景电荷密度(001)。hall效应测量和电容 - 电压填充显示在名义上固有的层中具有p型电导率,在10 15 cm 3中间的孔浓度在50至200 k的温度下,孔的浓度为孔。此外,通过深层瞬态光谱法发现位于中间隙位置的一个主要孔陷阱。载体捕获动力学测量值可以解释为由于点缺陷的组合,可能被困在扩展缺陷的应变场中,即螺纹脱位。
