- 苏萦
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什么是日常化管理,它的作用是什么,你对它是怎么理解的?
日常管理是预算制度中的控制机制,随时发现预算执行时的问题并及时提供协助,以提高预算达成的可能性。
一、岗位规范
1.遵守上班时间,不迟到、不早退、不旷工。因故迟到和请假的时候,必须事先通知,来不及的时候必须用电话联络。
2.工作中不扯闲话,不随便离开自己的岗位,不从事与本职工作无关的私人事务,在办公室内保持安静,不在走廊内大声喧哗。
3.工作中自己思想要活跃,并能努力愉快地工作,让自己通过工作得到锻炼成长,也要相互理解、信任,建立同事间和睦关系。
4.接受上级指示时,要深刻领会意图,作好记录,重复被指示的内容,检查被指示的内容和结果是不是一致。遵守上司指示的方法和顺序。
5.实行决定的方案时,需要别的部门的人协助时,要事先进行联络。
6.任务实施时,遇到疑问和上司商量,工作经过和结果必须向上司报告,工作到了期限不能完成时,要马上向上司报告,请求提示。
7.工作完后,马上报告,总结要点,根据事实发表自己的意见。
8.工作受挫的时候,首先报告,虚心接受意见和批评,认真总结,相同的失败不能有第二次,不能失去信心,不要逃避责任。
9.办公用品和档案必须妥善保管,使用后马上归还到指定场所,不得带回家,需要带走时必须得到许可。档案保管不能自己随意处理,或者遗忘在桌上、书柜中,重要的记录、证据等档案必须储存到规定的期限,处理完的档案,根据公司指定的档案号随时归档。
10.下班时,档案、文具、用纸等要整理,要收拾桌子,椅子归位,关好门窗,检查处理火和电等安全事宜。
11.保证睡眠,消除疲劳,避免上班期间打瞌睡。为了消除体力疲劳,缓解工作压力,应适量参加体育活动。
12.因公外出按规定逐级办理请假手续,无特殊原因不可电话、口头捎话请假,需向同事或者上司交待工作事宜,保证工作衔接。在外期间应保护与公司的联络,外出归来及时销假,向上司汇报外出工作情况。
二、形象规范
1.着装应大方、整洁、得体,上班时必须穿职业装服装正规、整洁、完好、协调、无污渍,扣子齐全,不漏扣、错扣。
2.著西装时,打好领带,扣好领扣。上衣袋少装东西,裤袋不装东西,并做到不挽袖口和裤脚,衬衣下u4653束入裤腰和裙腰内,袖口扣好,内衣不外露。
3.鞋、袜保持干净、卫生,鞋面洁净,在工作场所 *** 背心, *** 吊带,不打赤脚, *** 拖鞋, *** 短裤。
4.仪容应自然、大方、端庄,头发梳理整齐,不染彩色头发,不戴夸张的饰物,颜面和手臂保持清洁,不留长指甲,不染彩色指甲,保持口腔清洁,工作前忌食葱、蒜等具有 *** 性气味的食品。
5.男职工修饰得当,头发长不覆额、侧不掩耳、后不触领。
6.女职工淡妆上岗,修饰文雅,且与年龄、身份相符,工作时间不能当众化妆。
7.举止应文雅、礼貌、精神,保持微笑,目光平和,不左顾右盼、心不在焉。
8.坐姿良好,上身自然挺直,两肩平衡放松,后背与椅背保持一定间隙,不用手托腮。不翘二郎腿,不抖动腿,椅子过低时,女员工双膝并拢侧向一边。
Photoshop 里通道(channel)的作用是什么?你是怎么理解它的?
更多的作用和理解就是选区,估计ps用多了的这样认为
什么是参考标准,它的作用是什么?如何管理
参考标准是指“在给定地区或在给定组织内,通常具有最高计量学特性的测量标准,在该处所做的测量均从它汇出”。作用就是做什么事情的时候有据可依。
什么是三极体?它的作用是什么?
三极体简介
晶体三极体的结构和型别
晶体三极体,是半导体基本元器件之一,具有电流放大作用,是电子电路的核心元件。三极体是在一块半导体基片上制作两个相距很近的PN接面,两个PN接面把正块半导体分成三部分,中间部分是基区,两侧部分是发射区和集电区,排列方式有PNP和NPN两种,
从三个区引出相应的电极,分别为基极b发射极e和集电极c。
发射区和基区之间的PN接面叫发射结,集电区和基区之间的PN接面叫集电极。基区很薄,而发射区较厚,杂质浓度大,PNP型三极体发射区"发射"的是空穴,其移动方向与电流方向一致,故发射极箭头向里;NPN型三极体发射区"发射"的是自由电子,其移动方向与电流方向相反,故发射极箭头向外。发射极箭头向外。发射极箭头指向也是PN接面在正向电压下的导通方向。矽晶体三极体和锗晶体三极体都有PNP型和NPN型两种型别。
三极体的封装形式和管脚识别
常用三极体的封装形式有金属封装和塑料封装两大类,引脚的排列方式具有一定的规律,
底检视位置放置,使三个引脚构成等腰三角形的顶点上,从左向右依次为e b c;对于中小功率塑料三极体按图使其平面朝向自己,三个引脚朝下放置,则从左到右依次为e b c。
目前,国内各种型别的晶体三极体有许多种,管脚的排列不尽相同,在使用中不确定管脚排列的三极体,必须进行测量确定各管脚正确的位置,或查询电晶体使用手册,明确三极体的特性及相应的技术引数和资料。
晶体三极体的电流放大作用
晶体三极体具有电流放大作用,其实质是三极体能以基极电流微小的变化量来控制集电极电流较大的变化量。这是三极体最基本的和最重要的特性。我们将ΔIc/ΔIb的比值称为晶体三极体的电流放大倍数,用符号“β”表示。电流放大倍数对于某一只三极体来说是一个定值,但随着三极体工作时基极电流的变化也会有一定的改变。
晶体三极体的三种工作状态
截止状态:当加在三极体发射结的电压小于PN接面的导通电压,基极电流为零,集电极电流和发射极电流都为零,三极体这时失去了电流放大作用,集电极和发射极之间相当于开关的断开状态,我们称三极体处于截止状态。
放大状态:当加在三极体发射结的电压大于PN接面的导通电压,并处于某一恰当的值时,三极体的发射结正向偏置,集电结反向偏置,这时基极电流对集电极电流起著控制作用,使三极体具有电流放大作用,其电流放大倍数β=ΔIc/ΔIb,这时三极体处放大状态。
饱和导通状态:当加在三极体发射结的电压大于PN接面的导通电压,并当基极电流增大到一定程度时,集电极电流不再随着基极电流的增大而增大,而是处于某一定值附近不怎么变化,这时三极体失去电流放大作用,集电极与发射极之间的电压很小,集电极和发射极之间相当于开关的导通状态。三极体的这种状态我们称之为饱和导通状态。
根据三极体工作时各个电极的电位高低,就能判别三极体的工作状态,因此,电子维修人员在维修过程中,经常要拿多用电表测量三极体各脚的电压,从而判别三极体的工作情况和工作状态。
使用多用电表检测三极体
三极体基极的判别:根据三极体的结构示意图,我们知道三极体的基极是三极体中两个PN接面的公共极,因此,在判别三极体的基极时,只要找出两个PN接面的公共极,即为三极体的基极。具体方法是将多用电表调至电阻挡的R×1k挡,先用红表笔放在三极体的一只脚上,用黑表笔去碰三极体的另两只脚,如果两次全通,则红表笔所放的脚就是三极体的基极。如果一次没找到,则红表笔换到三极体的另一个脚,再测两次;如还没找到,则红表笔再换一下,再测两次。如果还没找到,则改用黑表笔放在三极体的一个脚上,用红表笔去测两次看是否全通,若一次没成功再换。这样最多没量12次,总可以找到基极。
三极体型别的判别: 三极体只有两种型别,即PNP型和NPN型。判别时只要知道基极是P型材料还N型材料即可。当用多用电表R×1k挡时,黑表笔代表电源正极,如果黑表笔接基极时导通,则说明三极体的基极为P型材料,三极体即为NPN型。如果红表笔接基极导通,则说明三极体基极为N型材料,三极体即为PNP型。
什么是微处理器,它的作用是什么
微处理器由一片或少数几片大规模积体电路组成的中央处理器。这些电路执行控制部件和算术逻辑部件的功能。
作用:微处理器能完成取指令、执行指令,以及与外界储存器和逻辑部件交换资讯等操作,是微型计算机的运算控制部分。它可与储存器和外围电路晶片组成微型计算机。
微处理器和传统处理器的区别:微处理器与传统的中央处理器相比,具有体积小、重量轻和容易模组化等优点。微处理器的基本组成部分有:暂存器堆、运算器、时序控制电路,以及资料和地址汇流排。
什么是Visual Basic MSDN?它的作用是什么?
vb的帮助程式。
什么是“芽孢”,它的作用是什么?
孢——特殊的休眠构造
英文名称:spore ,endospore
芽孢的定义
有些细菌(多为杆菌)在一定条件下,细胞质高度浓缩脱水所形成的一种抗逆性很强的球形或椭圆形的休眠体。1个细菌细胞只形成1个芽孢,有的在细胞一端,有的在细胞中部。由于芽孢是在细胞内形成的,所以也常称之为内生孢子,亦称芽孢。每一细胞仅形成一个芽孢,所以其没有繁殖功能。
芽孢的形态
在不同细菌中,芽孢所处的位置不同,有的在中部,有的在偏端,有的在顶端。芽孢一般呈圆形、椭圆形、圆柱形。在有些细菌中,芽孢的直径小于菌体直径,这些细菌称为芽孢杆菌,为好氧细菌;在另一些细菌中,芽孢的直径大于菌体直径,使整个菌体呈梭形或鼓塑形,这些细菌称为梭状芽孢杆菌,为厌氧菌。在球菌和螺菌中,只有少数种类有芽孢。
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芽孢形成和结构
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??芽孢的形成是一个极其复杂的过程,包括形态结构、化学成分等多方面的变化。
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??光学显微镜和电子显微镜观察研究的结果,表明芽孢的形成在结构上主要经历以下几个阶段:①核物质融合成轴丝状(杆状)。②在细胞中央或一端,细胞膜内陷形成隔膜包围核物质,产生一个小细胞。③小细胞被原来的细胞膜包围,生成前孢子。前孢子实质上是一个被两层同心膜包围着的原生质体。在光学显微镜下观察未染色的活细菌,可以看到前孢子是一个清亮的、与菌体其他部分明显不同的区域。④前孢子再被多层膜包围,如皮层、孢子衣等,最后成为成熟的芽孢,由于细胞壁的溃溶而释放出来。
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??芽泡形成过程中在化学成分方面也发生很大变化。生芽孢的细胞大量吸收钙离子并大量合成营养细胞中没有的吡啶二羧酸。在成熟的芽孢中,芽孢原生质体含有极高的吡啶二羧酸钙,在新合成的、具有特殊化学构造的外层(皮层和孢子衣,有时还有芽孢外壁)中也有这种物质。芽孢的壁含有一种特殊的肽聚糖,所有芽孢基本上都一样,但与营养细胞的细胞壁肽聚糖却不一样。同时,芽孢中还含有一些特殊的蛋白质。
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芽孢的特性
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??由于芽孢在结构和化学成分上均有别于营养细胞,所以芽孢也就具有了许多不同于营养细胞的特性。芽孢最主要的特点就是抗性强,对高温、紫外线、干燥、电离辐射和很多有毒的化学物质都有很强的抗性。同时,芽孢还有很强的折光性。在显微镜下观察染色的芽孢细菌涂片时,可以很容易地将芽孢与营养细胞区别开,因为营养细胞染上了颜色,而芽孢因抗染料且折光性强,表现出透明而无色的外观。研究表明芽孢对不良环境因子的抗性主要由于其含水量低(40%)。且含有耐热的小分子酶类,富含大量特殊的吡啶二羧酸钙和带有二硫键的蛋白质,以及具有多层次厚而致密的芽孢壁等原因。
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??自由存在的芽孢没有明显的代谢作用,只保持潜在的萌发力,称为隐藏的生命。一旦环境条件合适,芽孢便可以萌发成营养细胞。
细菌芽孢的特点概要
整个生物界中抗逆性最强的生命体,是否能消灭芽孢是衡量各种消毒灭菌手段的最重要的指标。
芽孢是细菌的休眠体,在适宜的条件下可以重新转变成为营养态细胞;
产芽孢细菌的保藏多用其芽孢。产芽孢的细菌多为杆菌,也有一些球菌。
芽孢的有无、形态、大小和着生位置是细菌分类和鉴定中的重要指标。
芽孢与营养细胞相比化学组成存在较大差异,容易在光学显微镜下观察。(相差显微镜直接观察;芽孢染色)
芽孢的耐热机制
渗透调节皮层膨胀学说:芽孢衣对多价阳离子和水分的透性很差皮层的离子强度很高,产生极高的渗透压夺取芽孢核心的水分,结果造成皮层的充分膨胀。核心部分的细胞质却变得高度失水,因此,具极强的耐热性。
芽胞的萌发
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??刚形成的芽孢总是处于休眠状态。热处理(如65℃放置几十分钟)可以使芽孢加速活化。低温贮藏也有活化作用,只是较慢。
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??芽孢萌发时首先发生吸胀作用,随之折光性和抗性丧失,继而呼吸作用开始,显出代谢活性,芽孢物质(干重)的30%变为可溶物释出,营养细胞壁迅速合成,最后,新形成的营养细胞从孢子衣里萌发出来。萌发通常有三种方式:赤道脱出,末端脱出,斜出。
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芽孢的本质
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??芽孢细菌的繁殖都是等分横裂的,一个母细胞产生两个子细胞。在其分裂的过程中并没有芽孢的产生;而巨,当产生芽孢时,一个细菌只产生一个芽孢,并没有数量的增加。
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??一般认为,芽孢是在生长后期、营养物质缺乏时形成的,因而是适应不良环境的产物。但实际上,可能不完全是如此。有人在培养枯草芽孢杆菌时,曾作过追踪观察。结果发现,在接种培养4小时后即有芽孢生成。以后每隔4小时观察一次,芽孢数均呈比例增长。至24小时,约半数产生芽孢;48小时,全部变成芽孢。这种情况表明,在此情形下营养细胞转向芽孢形成有一定的概率。芽孢开始形成不必等到生长后期,更不必等到生长完全停止。
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??因此,芽孢形成既不是细菌生活周期的必经阶段,也不是细菌繁殖的一种形式,又不是一种消极的对环境的反应,而是一个新器官的积极生成。决定芽孢形成的根本原因在于细菌内部,细菌染色体上有控制芽孢形成的基因。细菌在营养生长中,这些基因通常不表达,它们可能被一个阻遏体系所控制,一旦这一阻遏消除,就可导致芽孢形成。
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??有时人们把芽孢与荚膜、鞭毛等并列,统称为细菌的特殊结构,这一称呼也值得商榷。因为在正常生长中的营养细胞本身并没有芽孢,而当芽孢形成后,养细胞就不复存在。虽然在有些菌类,芽孢形成后还有部分菌体残存,但这时的菌体已丧失了营养细胞的作用,不能再象无芽孢时的菌体那样进行生命活动。而荚膜和鞭毛就不同了,它们不影响细菌的生命活动,伴随着营养细胞的生存而存在。因此,把芽孢看成是一种独立的休眠体,是一种积极产生的新的生命形式或新器官,或许是恰当的。
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芽孢的作用
??1.分类鉴定 不同细菌的芽孢具有不同的特点,从形状、大小、表面特征,直到与菌体的关系等都有不同的表现,因此可以作为分类鉴定的依据或参考。
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??2.科研材料 由于芽孢独特的产生方式,成为研究形态发生和遗传控制的好材料。
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??3.储存菌种 芽孢对不良环境有很强的抵抗力,可以保持生命力达数十年之久,在自然界使细菌度过恶劣的环境,在实验室是储存菌种的好材料。
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??4.分离菌种 芽孢的耐热性有助于芽孢细菌的分离。将含菌悬浮液进行热处理,杀死所有营养细胞,可以筛选出形成芽孢的细菌种类。
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??5.生物杀虫 有些芽孢细菌在产生芽孢的同时,可以产生一种双锥形的结晶内含物,称为伴孢晶体,这是一种蛋白质毒素,可以杀死某些昆虫(特别是鳞翅目)的幼虫。蛋白质晶体的毒性是有高度专性的,对其他动物与植物完全没有毒性。因此,它们便成为一种理想的生物杀虫剂,这种杀虫剂的生产,并不需将蛋白质分离出来,只需培养大量细菌,在其形成芽孢并产生晶体时收获、干燥,做成粉剂即可。
芽孢的利用
芽孢可度过不良环境,对干旱和高、低温都有极强的抵抗力。条件转好时,1个芽孢可形成1个细菌细胞。有些细菌的芽孢,在干燥条件下,可保持10多年或更长的时间仍能萌发,有的能忍耐-253℃的低温,有的在沸水中煮30小时后仍有生活力,但也有的芽孢在80~90℃下几分钟即死亡。因此,外科手术或注射器的消毒,一定要用高压灭菌。能形成芽孢的细菌为杆菌科中的梭状芽孢杆菌属和芽孢杆菌属的所有种类。此外,还有少数螺旋菌、孤菌和八叠球菌等属的种类。研究芽孢的形成和萌发,具有重要的理论和实践意义。因为有些能形成芽孢的细菌是人体的病原菌。在食品、医药,以及发酵工业都要彻底消灭细菌的芽孢。有些芽孢菌可用来杀灭害虫,如苏云金杆菌、青虫菌、杀螟杆菌等在形成芽孢时,还产生蛋白质伴胞晶体,对鳞翅目昆虫有强大的毒杀作用。因而将这些芽孢杆菌制成杀虫剂,实行以菌治虫,并称之为细菌农药。
芽孢的危害
芽孢对人类也有有害的一面。最常见的情况之一,就是用加热法储存食品时,芽孢往往会造成储存的失败。这是因为芽孢极耐热,一般加热法不能把它杀死,它萌发成营养细胞后大量繁殖,会导致食品腐败变质。因此需要用高温灭菌法(121 ℃,30 min)把芽孢杀死,才能使食品长期储存。医疗器械也需经高温灭菌后才能保证安全。近几年发展起来的辐射灭菌法,其主要杀灭物件也是芽孢。
伴孢晶体
伴孢晶体(parasporal crystal)少数芽孢杆菌,例如苏云金芽孢杆菌(Bacillus thuringiensis)在其形成芽孢的同时,会在芽孢旁形成一颗菱形或双锥形的碱溶性蛋白晶体—δ内毒素,称为伴孢晶体。特点:不溶于水,对蛋白酶类不敏感;容易溶于碱性溶剂。伴孢晶体对200多种昆虫尤其是鳞翅目的幼虫有毒杀作用,因而可将这类产伴孢晶体的细菌制成有利于环境保护的生物农药——细菌杀虫剂。
什么是涵洞?它的作用是什么?
在水渠通过公路的地方,为了不妨碍交通,修筑于路面下的过路涵洞,让水从公路的下面流过再翻到地面上来,形状有管形、箱形、及拱形等。它是根据连通器的原理,常用砖、石、混凝土和钢筋混凝土等材料筑成。
连通器的原理是液体不流动时,各容器中的液面相平,它是根据同一种液体高度相同、速度是0时对容器底部的压强相等的道理制成的。
上面有开口的时候,液面相平,所以涵洞的水不会冒出来
什么是页首?它的作用是什么?
在现代电脑电子文件中,一般称每个页面的顶部区域为页首。
常用于显示文件的附加资讯,可以插入时间、图形、公司微标、页首示意图文件标题、档名或作者姓名等。 这些资讯通常列印在文件中每页的顶部。如图上箭头所指的“lorem"区域就是页首。
新增页首,点选选单命令“检视→页首和页尾”,开启 “页首页尾”工具栏,页首编辑区就处于可编辑状态。用滑鼠在页首编辑区单击,就可以输入所需要的文字了。
什么是补丁?它的作用是什么?
补丁是一个软体的升级或者弥补缺陷的软体.
作用就是使软体执行更流畅,更完美.