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第一篇 塑性变形力学基础 第1章 应力分析与应变分析 §1.1 应力与点的应力状态 §1.2 点的应力状态分析 §1.3 应力张量的分解与几何表示 §1.4 应力平衡微分方程 §1.5 应变与位移关系方程 §1.6 点的应变状态 §1.7 应变增量 §1.8 应变速度张量 §1.9 主应变图与变形程度表示 第2章 金属塑性变形的物性方程 §2.1 金属塑性变形过程和力学特点 §2.2 塑性条件方程 §2.3 塑性应力应变关系(本构关系) §2.4 变形抗力曲线与加工硬化 §2.5 影响变形抗力的因素 第3章 金属塑性加工的宏观规律 §3.1 塑性流动规律(最小阻力定律) §3.2 影响金属塑性流动和变形的因素 §3.3 不均匀变形、附加应力和残余应力 §3.4 金属塑性加工诸方法的应力与变形特点 §3.5 塑性加工过程的断裂与可加工性 第4章 金属塑性加工的摩擦与润滑 §4. 1 概述 §4. 2 金属塑性加工时摩擦的特点及作用 §4. 3 塑性加工中摩擦的分类及机理 §4. 4 摩擦系数及其影响因素 §4. 5 测定摩擦系数的方法 §4. 6 塑性加工的工艺润滑 第三篇 塑性变形材料学基础 第5章 金属的塑性 §5.1 金属的塑性 §5.2 金属多晶体塑性变形的主要机制 §5.3 影响金属塑性的因素 §5.4 金属的超塑性 第6章 塑性加工过程的组织性能变化和温度----速度条件 §6.1 塑性加工中金属的组织与性能 §6.2 金属塑性变形的温度——速度效应 §6.3 形变热处理 第四篇 金属塑性变形力学解析方法 第7章 金属塑性加工变形力的工程法解析 §7.1 工程法及其要点 §7.2 直角坐标平面应变问题解析 §7.3 圆柱坐标轴对称问题 §7.4 极坐标平面应变问题解析 §7.5 球坐标轴对称问题的解析 第8章 滑移线理论及应用 §8.1 概述 §8.2 平面应变问题和滑移线场 §8.3 汉盖(Hencky)应力方程——滑移线的沿线力学方程 §8.4 滑移线的几何性质 §8.5 应力边界条件和滑移线场的绘制 §8.6 三角形均匀场与简单扇形场组合问题及实例 第9章 功平衡法和上限法及其应用 §9.1 功平衡法 §9.2 极值原理及上限法 §9.3 速度间断面及其速度特性 §9.4 Johnson上限模式及应用 §9.5 Aviztur上限模式及应用
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一、任何程序,不管以何种语言写成,均可以视为刻划了一个操作集合。并将以一定顺序作用到一定数据上。 二、语言的基本不同在于:允许的数据类型、允许的操作类型、以及控制操作顺序的机制。 三、下面章节将围绕这些方面展开
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本章主要介绍Viua1C++中的文档/视图结构的工作机制
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新药必须具备以下基本条件 一、满足临床预防、治疗、诊断需要; 二、通过改善效应强度、选择性或新的作用机制,使安全性或有效性优于目前治疗药物或治疗方案; 三、具有良好的药代动力学或药物代谢特征,给药更方便、更少药物相互作用
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免疫调节(immunoregulation): 机体通过正负反馈机制控制免疫应答的强度和时限,以维持机体生理功能的平衡和稳定
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一、化学治疗、抗菌谱、抗菌活性、抑菌药、杀菌药、化疗指数的概念。 二、机体、药物和病原体三者间的关系。 三、抗菌药的作用原理及细菌耐药机制。 四、抗菌药的应用原则及联合用药的的、适应症和相互作用
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Rip: REGULATED INTRAHENBRANE PROTEOLYSis .Site. spacifie membrae. prote2ses Substratey achivated by protcolytc procassing .. SREBP TF controlling rol metabohis IRE1 Unfolded protein response Notch APP \RoP*: REGULATED. UBiQUiTIN/PROTEASOME DEPENDENT PROCESSING\ type ERAD (ER zciakd dxgradatin) process involving proltoly'c procassing:
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Figure 2 in Muratani M, Tansey WP. \How the ubiquitin-proteasome system controls transcription.\ Nat Rev Mol Cell Biol. 2003 Mar; 4(3): 192-201. Regulation of TCR by ubiquitylation of RNA polymerase II. Transcription-coupled repair (TCR)is the mechanism through which mutations in actively transcribed genes are preferentially repaired. a Elongating RNA polymerase II (pol II)
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Reversible ligation of Ubiquitin and Ubls to other proteins. Figure by MIT OCW. After Figure 1 in Hochstrasser M. Evolution and function of ubiquitin-like protein-conjugation systems. Nat Cell Biol. 2000 Aug:
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Images removed due to copyright considerations. See the following: Figure 1 and Table 1 in Reed SI. 2003. Ratchets and clocks: The cell cycle nover ubiquitylation and protein turnover. Nat Rev. Mol. Cell Biol. 4: 855-864. Figure 1 in Bartek J, Lukas J. Mammalian G1-and S-phase checkpoints in response to DNA damage. Curr Opin Cell
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