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更新于 2026-10-06

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G显带(G-banding;G banding;Giemsa banding)是一种染色体着色方法。通过这种方法可以了解染色体的情况。可以从中得到胎儿或者是癌细胞的染色体组型。科学家可以利用这种技术了解到诱变剂的作用,不但在试管里,还可以在活体里得到需要的数据。G 显带、G 显带或吉姆萨显带是细胞遗传学中用于通过染色浓缩染色体产生可见核型的技术。它可用于通过整个染色体补体的照片表示来识别遗传疾病。1用胰蛋白酶处理中期染色体(以部分消化染色体)并用吉姆萨染色剂染色。异染色质区域,往往富含腺嘌呤和胸腺嘧啶(AT 丰富)DNA 和相对缺乏基因,在 G 带中染色更深。相比之下,较少浓缩的染色质(常染色质)——往往富含鸟嘌呤和胞嘧啶(富含 GC)且转录活性更高——包含较少的吉姆萨染色,并且这些区域在 G 带中显示为光带。从着丝粒到端粒的染色体每条臂上的条带图案都被编号。这种编号系统允许精确识别和描述染色体上的任何条带。2在R-banding中获得 G-bands的倒数。条带可用于识别染色体异常,例如易位,因为每个染色体都有独特的明暗条带模式。

首先将染色体样品在50°C的环境下放在一块热板上过夜,再用胰蛋白酶处理,以去除多余的蛋白质。之后用Giemsa染色,可以得到G显带条纹。这些条纹看上去与Q显带相似,但是原理却不一样。G显带因其高分辨率而更受欢迎。G显带技术细节,即究竟是DNA还是蛋白质被染色至今未明。但是普遍认为,G显带染色过程中使得某些蛋白质从染色体中分离。DNA蛋白质之间的相互关系会因为染色体不同的碱基构成而有别。在蛋白质-二硫化物丰富的部分,Giemsa染色受阻,此段就会成为亮纹,称阳性G显带。相反阴性G显带则出现在巯基(-SH)丰富的区段。

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随后,“热动说”这一名词逐渐被新的“热力学”这一名词取代,如1876年,理查德·西尔斯·麦卡洛在其热力学专著中提及:“热动说,又称热力学,是一将热现象当作物质运动体现的科学分支”

这一学说在19世纪被引用来解释与热相关的大量概念、理论、定律、关系以及实验现象等,比如thermometry、量热学、燃烧、比热、以及对气体压缩或膨胀时所释放或吸收的热量的讨论等等。而这一方面最为有名的专著之一是英国物理学家詹姆斯·克拉克·麦克斯韦于1871年发表的《热理论》(Theory of Heat),在这本书中他提出了著名的麦克斯韦妖。 而在此之前,在德国物理学家和数学家鲁道夫·克劳修斯于1850年发表的一篇著名论文中,熵这一概念开始被引入。

“热动说”通常与解释热现象的另一种学说——热质说——形成对比。依照热质说观点,热是一种可以从物体表面流进或流出并可在组成物质的原子间找到的一种无质量的流体。

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水教堂(Wasserkirche)是苏黎世利马特河中的小岛上的一座教堂,位于苏黎世的2座中世纪大教堂,苏黎世大教堂和苏黎世圣母大教堂之间。

该地点在古代曾是异教集会之所,中心的那块石头现在教堂的地窖内,根据中世纪传说,这是圣徒Felix 和 Regula被处死的地方。第一座教堂建于10世纪,在各个阶段进行了重建,在1486年完成的重建达到了顶峰。在宗教改革过程中,水教堂被确定为偶像崇拜的地方,被世俗化,1634年成为苏黎世第一所公共图书馆,成为学习的中心,在19世纪极大地促成了苏黎世大学的创建。1839年,该岛与利马特河右岸连接,修筑了Limmatquai。1917年图书馆并入中央图书馆(Zentralbibliothek),建筑用作谷仓一段时间后,1940年开始重建和考古发

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