Презентации, доклады, проекты без категории

КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
КЕЙНСИАНСКАЯ МОДЕЛЬ МАКРОЭКОНОМИЧЕСКОГО РАВНОВЕСИЯ НА ТОВАРНОМ РЫНКЕ
Содержание лекции: 1. Методологические основы кейнсианского подхода. 2. Кейнсианская теория потребления. Графики функций потребления и сбережения. Средние и предельные склонности к потреблению и сбережению. 3. Альтернативные кейнсианской модели потребления. 4. Инвестиции. Функция спроса на инвестиции. Планируемые и фактические инвестиции. Мультипликатор инвестиций. Содержание лекции (продолжение): 5. Равновесный объем национального выпуска в кейнсианской модели: определение его методом сопоставления совокупных доходов и совокупных расходов и методом сопоставления сбережений и инвестиций. 6. Рецессионный (дефляционный) и инфляционный разрывы. Государство в кейнсианской модели. 7. Взаимосвязь модели AD-AS и кейнсианской модели совокупных доходов и расходов.
Продолжить чтение
ПОСТРЕПЛИКАТИВНАЯ РЕПАРАЦИЯ ( PRR) ДНК
ПОСТРЕПЛИКАТИВНАЯ РЕПАРАЦИЯ ( PRR) ДНК
Пострепликативная репарация (PRR) включает: 1. Рекомбинационная репарация брешей, расположенных против повреждений в комплементарной цепи ДНК. 2. Репарация путем синтеза ДНК через DD (в обход DD) – translesion synthesis (TLS). К последней относят SOS-репарацию у бактерий и аналогичные процессы у эукариот. 3. Репарация поврежденных вилок репликации ДНК. При высоком уровне DD, например при интенсивном УФ-облучении, точные системы репарации NER и BER могут не справляться до начала репликации с обилием DD. Так как DD блокируют прохождение аппарата репликации по ДНК, но не препятствуют возобновлению репликации на участке за DD, то во вновь синтезированной цепи может образоваться брешь размером до 1000 п.н. Такие бреши могут репарироваться путем RecA-зависимой рекомбинационной репарации, обнаруженной Howard-Flanders’ом у E.coli в 1968 г. Синтез ДНК через повреждение
Продолжить чтение
РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ
РАЗМЕЩЕНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ СИСТЕМ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ В ЗДАНИЯХ
1. Размещение теплопроводов. - прокладывают открыто; - при прокладке в местах, где возможно замерзание теплоносителя или наличие горячих поверхностей опасно в пожарном отношении, а также для снижения бесполезных потерь теплоты, теплопроводы покрывают теплоизоляцией (мастика, стекло- и минеральная вата, теплоизоляционные жгуты и т.п.). 2. Размещение подводок к отопительным приборам. зависит от типа отопительного прибора; подающую и обратную подводки чаще всего прокладывают горизонтально (при длине до 500 мм) или с уклоном (5…10 мм на всю длину). 3. Размещение стояков. производится, как правило, у наружных стен; в угловых помещениях – в углах, образованных наружными стенами, для предотвращения сырости и промерзания. 4. Размещение магистралей. определяется назначением и шириной здания, видом системы отопления. Предусматривается свободный доступ к ним для осмотра, ремонта и замены. Уклон магистралей следует принимать не менее 0,002. В гражданских зданиях: - шириной до 9 м магистрали можно прокладывать вдоль их продольной оси (рис. а). - шириной более 9 м предусматривают прокладку магистралей, обеспечивающую разделение системы отопления на две пофасадные части. При этом не только сокращается протяженность труб, но и становится возможным эксплуатационное регулирование теплоотдачи отдельно для каждой стороны здания – пофасадное регулирование. Магистрали СВО размещают, как правило, в чердачных и технических помещениях. - В чердачных помещениях магистрали располагают на расстоянии 1…1,5 м от наружных стен (рис. б, в) для удобства монтажа и ремонта, а также для обеспечения компенсации теплового удлинения стояков. - В подвальных помещениях, в технических этажах магистрали для экономии места укрепляют на стенах на высоте 0,3…0,5 м ниже потолка. Магистральные трубопроводы теплоизолируются.
Продолжить чтение
СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
СИСТЕМЫ ВОДЯНОГО ОТОПЛЕНИЯ
Система отопления – это комплекс элементов, предназначенных для получения, переноса и передачи необходимого количества теплоты в обогреваемые помещения. Каждая система отопления включает в себя три элемента: теплогенератор, служащий для получения теплоты и передачи ее теплоносителю, система теплопроводов для транспортировки по ним теплоносителя, отопительных приборов, передающих теплоту от теплоносителя воздуху и ограждениям помещения. Требования, предъявляемыми к системам отопления: Санитарно-гигиенические (главное требование) – обеспечение требуемых строительными нормами и правилами необходимых температур внутреннего воздуха и внутренних поверхностей в помещении. Экономические – обеспечение минимума приведенных затрат по сооружению и эксплуатации, определяемого технико-экономическим сравнением вариантов различных систем. Строительные – обеспечение соответствия архитектурно-планировочным и инструктивным решениям здания. Монтажные – обеспечение монтажа с максимальным использованием унифицированных узлов заводского изготовления при минимальном количестве типоразмеров. Эксплуатационные – простата и удобство обслуживания, управления и ремонта, надежность, безопасность и пр. Эстетические – хорошая сочетаемость с внутренней отделкой помещения.
Продолжить чтение
КОРЕНЬ. КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ
КОРЕНЬ. КОРНЕВЫЕ СИСТЕМЫ
1 - закладывающийся боковой корень, 2 - корневые волоски на эпиблеме, 3 - эпиблема, 4 - экзодерма, 5 - первичная кора, ЗОНЫ КОРНЯ I – корневой чехлик, II - зона роста и растяжения, III – зона корневых волосков (зона всасывания), IV - зона проведения. 6 - эндодерма, 7 - перицикл, 8 - осевой цилиндр, 9 - колумелла, 10 - мепристема Чехлик – из живых клеток (слущивание). Колумелла – центральная часть чехлика (статолиты, определяющие положение корня в пространстве) Зона деления – желтоватые клетки без вакуолей Зона растяжения – клетки вытягиваются вдоль оси корня; корень утолщается за счет набухания клеток и появления больших вакуолей Зона всасывания – клетки трихобласты (образующие волоски - много рибосом и митохондрий) и атрихобласты. Сцепление с частицами почвы. Экзодерма – защищает зону проведения Меристема – 3 слоя инициалей (по 1-4 шт.). Нижний слой формирует чехлик, средний – периблему (первичная кора корня), верхний – плерому (стель корня). ТИПЫ КОРНЕЙ Главный корень – корень, развивающийся из корешка зародыша семени. Боковые корни - корни, являющиеся разветвлениями главного корня. Придаточные корни – корни, образующиеся на листьях и стеблях.
Продолжить чтение
Автоматизированная система мониторинга сердечной деятельности
Автоматизированная система мониторинга сердечной деятельности
Разработка аппаратно-программного диагностического комплекса Актуальность проблемы Большое влияние на здоровье спортсменов регулярной физической активности Регулярное участие в спортивных тренировках и соревнованиях повышает риск внезапной сердечной смерти Необходимость периодического обследования спортсменов с целью выявления сердечно-сосудистой патологии, кардиомиопатии, аномалий коронарных артерий и т.д. Выработка единых регулирующих правил относительно допуска спортсменов с сердечно-сосудистыми заболеваниями к соревнованиям Современные методы диагностики сердечно-сосудистых заболеваний Предварительный скрининг на основе жалоб и данных осмотра спортсмена Электрокардиография не позволяет выявить повреждения клапанного аппарата, аномалии коронарных артерий, расширение аорты Эхокардиография – диагностика ГКМП, клапанные пороки сердца, расширение аорты. Недостаток – субъективизм, сложность в визуализации коронарных артерий, отсутствие представления о структурно-функциональном состоянии сердца Мультиспиральная компьютерная томография – серии изображений, позволяющих изучать размеры и объемы камер сердца и толщину миокарда, фракцию выброса, ударный объем, сократимость миокарда. Недостатки – инвазивность и высокая стоимость Многофункциональный ультразвуковой аппарат для проведения кардио-сосудистых исследований экспертного уровня Медицинское применение и возможности ПО системы: Кардиология Коронарные артерии Сосудистые исследования Совместная томографическая и ультразвуковая визуализация Исследование динамики движения миокарда, вычисление деформаций и скоростей деформаций Анализ скручивания (torsions) Картирование физической жесткости-эластичности тканей и патологических образований Оценка эластичности сосудов в режиме реального времени Расчет эластичности артерий, параметров пульсовой волны и локального С/Д кровяного давления
Продолжить чтение