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1Net ecosystem carbon dioxide exchange over grazed steppe in central Mongolia显示文摘S.‐G.Li J.Asanuma W.Eugster A.Kotani J.‐J.Liu T.Urano T.Oikawa G.Davaa D.Oyunbaatar M.Sugita 2005Global Change Biology2005,,11:1
2抗输卵管抗体鉴定及种属交叉反应性研究显示文摘本文报告了抗人和不同种属哺乳动物(小鼠、牛、猪)输卵管多克隆抗体的初步鉴定及种属交叉反应性的研究结果。结果表明:(1)不同种属动物输卵管中存在着较多的共同抗原或共同抗原决定簇;(2)抗猪和牛输卵管抗体与人输卵管抗原有明显的交叉反应性。提示人和猪以及人和牛输卵管抗原中存在较多类似的抗原决定簇。鉴于透明带抗原有卵巢源和输卵管源,因此本研究结果为人和猪透明带抗原中存在着明显交叉性提拱了部分依据。宋济范 M.Onodera T.Oikawa 1993生殖医学杂志1993,2,2:1
3JT—60U上用基于负离子的中性束注入(NBI)来加热和进行非感应电流驱动显示文摘在JT-60U上已全面研究了基于负主了子的中性束注入(NBI)电流驱动和加热性能。根据注入的中性束(350keV)的射穿测量已证实,高能粒子的电离过程中多级电离过程是主要的。实验已测出基于负离子的NB(N-NB)驱动的电流密度分布。与理论预言良好一致,且在EB=360keV、PINJ=3.7MW时,N-NB驱动的电流达0.6MA。电流驱动效率ηCD通过升高电子温度而提高,通过增加束能而改善。来自N-NB的快离子在由于反剪切等离子体的极向磁场而引起的约束增强的芯部被完全约束。在以N-NB为主的加热下实现了H模式的明显转变,其中H模式转变所需要的净吸收功率类似于以前在JT-60U上用低能束(90keV)获得的结果。在N-NBI强电子加热(80%被电子吸收)下,在稳态ELMy阶段获得,当Tc(0)=1.4Ti(0)时H因子(=τE/τE^ITER-89PL)为1.64。T.Oikawa 白云 2001国外核聚变2001,,2:0
4JT—60U上用N—NBI进行反应堆相关的电流驱动和加热显示文摘JT-60U中基于负离子的中性束注入(N-NBI)电流驱动的能力已扩展到反应堆相关的工况。在离电子温度工况Te(O)≈10keV下已估计了驱动电流分布和电流驱动效率,并已证明在这种工况下它们与理论预测是相当一致的。在360keV束能下注入3.75MW功率,N-NB驱动电流达到1MA。在Te(O)≈13keV下,在高βpH模等离子体中获得的电流驱动效率为1.55×10^19A·m^-2·W^-1,该值接近ITER要求。这种电流驱动性能在等离子体电流为1.5MA的全电流驱动条件下能够维持高β(βN=2.5)和高约束(Hhy2=1.4)等离子体。研究了不稳定性对N-NBI电流驱动的影响。当用N-NBI驱动的类脉冲不稳定性发生在中心区域时,观察到由于束离子的损失而导致磁轴附近环电压及中子产率降低,尽管损失的驱动电流顶多只有总驱动电流的7%。当新经典撕裂不稳定性出现在高β等离子体中时,离子束的损失随不稳定活性的增大而增强。T.Oikawa 扬帆 2002国外核聚变2002,,5:0
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