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1)  Fuxian Formation
富县组
1.
The depositional systems and palaeogeography of the Lower Jurassic Fuxian Formation in the Ordos Basin;
鄂尔多斯盆地下侏罗统富县组沉积体系及古地理
2.
y use of the single factor analysis and comprehensive plotting method and combining with the geotectonic system and factes analysis of single profile,the lithofacies palaeogeography of Fuxian Formation of Lower Jurassic in Ordos Basin has been analysed quantitatively.
采用单因素分析综合作图法,结合大地构造和单剖面相分析,从定量化角度对鄂尔多斯盆地早休罗世富县组岩相古地理进行了研究,认为三叠纪末印支运动使鄂尔多斯盆地抬升,遭受剥蚀,形成起伏不平地势。
2)  Fuxian area Yanchang Formation
富县地区延长组
3)  Fuxian county
富县
4)  Fuxian Exploration Area
富县探区
1.
Genetic Type and Intrafomational Heterogeneity Pattern of Low-porosity and Low-permeability Sandbodies in Fuxian Exploration Area;
富县探区低孔低渗砂体的成因类型与层内非均质模式
2.
Gas migration pattern of Upper Paleozoic in the Fuxian exploration area, Ordos Basin;
鄂尔多斯盆地富县探区上古生界天然气运移模式
3.
The Research for Development, Evolution and Evaluation of Reservoir Sandbodies in the Chang 6 Member, Upper Triassic, Fuxian Exploration Area;
陕北富县探区长6段储集砂体发育演化及评价研究
5)  Fuyuan county
富源县
1.
In this paper, the superiority and inferiority in the development of tourism in Fuyuan County were thoroughly analysed.
本文从富源县实际出发 ,全面分析了富源县旅游业发展的优、劣势条件 ,提出了富源县旅游业发展的指导思想和目标 ,就旅游功能分区、旅游产品策划、客源市场开拓等方面进行了规划研究 ,并对规划的实施提出了对策和建
2.
henonis in Laochang township of Fuyuan county.
分析富源县老厂乡灰金竹无性系种群的种群结构和地上部分生物量,结果表明:该地区灰金竹种群年龄结构较为合理,部分竹林在无人管理,经营粗放的条件下,年龄结构呈现老化趋势;灰金竹种群的杆龄结构处于壮中龄期,林分株数和蓄积量在杆龄分布上呈现均衡发展;该地区的灰金竹林种群按直径的分布符合正态分布规律,是竹林较理想的直径结构;灰金竹种群的地上部分各构件的生物量所占比例为杆(枝(叶。
3.
In Fuyuan county,14 trunks of Betula luminifera plants from different slope,elevation;soil thickness were selected and analyzed.
在富源县选择不同坡向、不同海拔、不同土层厚度上生长的光皮桦共14株进行树干解析,结果为平均胸径、树高、材积的生长量分别为0。
6)  Fuxian Exploration Region
富县探区
1.
Methods for Recognizing Upper Paleozoic Compacted Sandstone Gas Reservoirs in Fuxian Exploration Region;
富县探区上古生界致密砂岩气层识别方法研究
2.
Fuxian exploration region is located in the south-east part of Ordos Basin.
富县探区位于盆地的东南部 ,上古生界该区处于盆地南部生烃中心 ,气源条件较好 ;区内砂岩储层较为发育 ,具致密、低孔低渗的特点。
补充资料:组蛋白和非组蛋白
      组蛋白是存在于染色体内的与 DNA结合的碱性蛋白质,染色体中组蛋白以外的蛋白质成分称非组蛋白。绝大部分非组蛋白呈酸性,因此也称酸性蛋白质或剩余蛋白质。组蛋白于1834年由德国科学家A.科塞尔发现。
  
  组蛋白对染色体的结构起重要的作用。染色体是由重复单位──核小体组成。 每一核小体包括一个核心8聚体(由 4种核心组蛋白H2A、H2B、H3和H4的各两个单体组成);长度约为200个碱基对的脱氧核糖核酸(DNA);和一个单体组蛋白H1。长度约为140个碱基对的DNA盘绕于核心8聚体外面。在核心8聚体之间则由长度约为60个碱基对的DNA连接。这种DNA称为"接头"DNA。
  
  组蛋白的组分  几乎所有真核细胞染色体的组蛋白均可分成5种主要的组分,分别用字母或数字命名,命名方法也不统一,如H1或称F1,Ⅰ;H2A或称F2A2,Ⅱb1;H2B或称F2B,Ⅱb2;H3或称F3,Ⅲ;H4或称F2A1,Ⅳ。有核的红细胞或个别生物体中,还存在特别的组蛋白成分,红细胞中为H5或F2C,Ⅴ,鲑鱼组织中为H6或T。H2A、H2B、H3、H4组成核小体的核心,也称核心组蛋白。根据组蛋白的一级结构,又可将它们分为3种类型:赖氨酸含量特别丰富的组蛋白(H1);赖氨酸含量较丰富的组蛋白(H2A和H2B);精氨酸含量丰富的组蛋白(H3和H4)。从整体来说,组蛋白在进化过程中保守性很强。其中H1变化较大,H3和H4变化最小。如对小牛胸腺的5种组蛋白,豌豆苗组蛋白的H3、H4和兔胸腺组蛋白H1等的一级结构比较中发现,小牛胸腺和豌豆苗的组蛋白H4间只在60位和77位上的两个氨基酸残基不同。但已知的真菌和原生动物的组蛋白的部分一级结构和动、植物的组蛋白间的差异较大。
  
  组蛋白合成后的修饰  这是形成组蛋白各组分微不均一性的主要原因。修饰的方式有:①乙酰化。有两种,一种是H1、H2A、H4 组蛋白的氨基末端乙酰化,形成α-乙酰丝氨酸,组蛋白在细胞质内合成后输入细胞核之前发生这一修饰。二是在H2A、H2B、H3、H4的氨基末端区域的某些专一位置形成 N6-乙酰赖氨酸。②磷酸化。所有组蛋白的组分均能磷酸化,在细胞分裂期间,H1的1~3个丝氨酸可以磷酸化。而在有丝分裂时期,H1有3~6个丝氨酸或苏氨酸发生磷酸化,其他四个核心组蛋白的磷酸化可以发生在氨基末端区域的丝氨酸残基上。组蛋白的磷酸化可能会改变组蛋白与 DNA的结合。③甲基化。仅发现于H3的 9和27位和H4的20位的赖氨酸,鸭红细胞组蛋白H1和H5的组氨酸。④ADP-核糖基化。组蛋白H1、H2A、H2B及H3和多聚ADP-核糖的共价结合,ADP-核糖基化被认为是在真核细胞内启动复制过程的扳机。
  
  非组蛋白  染色质中一大群分子量5000~ 15000的蛋白质的总称。真核细胞的非组蛋白可能有 100种以上。由于非组蛋白本身具有聚合特性,它们和组蛋白、核酸等也有结合能力,用电泳和层析技术完全分离非组蛋白比较困难,用双向电泳技术曾在兔肝和诺维科夫肝癌细胞分别分离到69个和84个组分。非组蛋白大致包含下列三类蛋白质:①细胞核内大量的酶。包括 DNA合成及修复过程中的DNA多聚酶和连接酶,核糖核酸(RNA)聚合酶,以及核酸和蛋白质如组蛋白在修饰过程中所需要的酶;②在染色体中起结构作用的蛋白质;③其他尚未阐明功能的蛋白质。非组蛋白在各种组织和细胞的分化及发育过程中以及在正常细胞向肿瘤细胞的转化过程中均会发生变化。各种不同的动物和组织中的非组蛋白成分也有较大的变化。非组蛋白能够选择性地和同源 DNA 结合,它们在RNA聚合酶作用下在体外能促进DNA的转录,所以有人认为染色质中的具有专一功能的非组蛋白在基因转录的选择性调控上起重要作用。
  

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参考词条