g1146(证明哥德巴赫猜想有什么用)

1. g1146,证明哥德巴赫猜想有什么用?

证明哥德巴赫猜想还差1步,大自然提醒人类,素数有特别意义!

哥德巴赫猜想是这样的一个内容,要证明:任意一个大于5的奇数,都可以分解成三个素数之和。

这个猜想是一个叫做哥德巴赫的数学家提出来的,他自己证明不了,于是就写了一封信,把这个猜想告诉了欧拉。

但是欧拉后来也没证明,于是这个猜想就一直在数学家们之间辗转了几百年,最终也没有完全证明。

距离哥德巴赫猜想最接近的是陈景润证明的:任意一个偶数都可以分解成两个素数之和。

如果接下来再证明任意一个素数都可以分解成一个偶数和一个素数之和,那么就可以证明哥德巴赫猜想。

但是到目前为止,还没有人完成这最后一步。

很多人觉得像这样的数学证明并没有什么用,如果从短期来看,这是事实。

其实,基本上所有的数学命题、猜想、证明在一个阶段之内,都看不到什么特别的用处。

但是,随着物理学的发展,总能在某个时候发现数学法则的惊艳应用。

人类之所以能够对自然界了解和研究的这么透彻,就是因为数学法则远远跑在了物理法则之前。

数学里有一个分支叫做张量分析,这个分析要讲的就是规律和坐标的选择。

爱因斯坦在苏黎世工学院的时候也学习过张量分析。

当时学的时候,爱因斯坦感觉这玩意儿没什么用,所以也没有特别的努力去学。

但是后来搞广义相对论的时候,爱因斯坦发现全部需要应用到张量分析。爱因斯坦最后不得不重新去学习,而且学得很艰苦。

所以从这个角度上来说,数学是人类文明发展的指南针。每次物理学家感觉手里缺乏工具的时候,总能在数学家那里得到帮助。

哥德巴赫猜想,实际上是一系列关于素数的猜想中的一个。

就素数而言,我们指的是不可以再分解成其他因数乘积的数,素数也叫做质数。

质数它本身看起来是一个很简单很普通的数字,但是它的分布规律是非常具有神秘性质的。

和素数相关的,还有一个定律叫做黎曼猜想。

黎曼猜想用最通俗的语言讲,就是讲数轴上所有的素数如果迭代到黎曼函数里面去,结果都分布在一条特殊的直线上。

这个分布非常有意义,万物的构成与之相关,电子在原子核外运行的轨道的能级分布,就是黎曼函数中素数的分布规律。

所以说,我们人体上到处都是黎曼函数的影子。

万物的构成,所有的化学分子结构,原子与原子之间的键能结合,都和电子在原子核外轨道能级分布有关。

而这种分布居然和素数有关,这分明是大自然告诉人类,应该研究素数的规律。

现在的物理学发展,已经跟牛顿的那个时代是不一样了。

牛顿时代,可以在实验室里面做做实验,然后得到一些数据,再分析这些数据,可以总结出物理学规律。

现代物理学的规律都要用微分方程、偏微分方程、矩阵来表示。这些规律是不可能通过实验室里的数据总结出来的。

篮球运动员投篮,足球运动员踢足球,射击运动员能够准确的射中目标,因为篮球、足球、子弹在空中飞行的轨迹都是抛物线,是一个二次曲线。

二次曲线,是人类大脑能够进行直觉处理的最复杂的数学曲线。

一旦物质的运动规律超过二次,用训练的方法也是没有办法掌握的。

杂耍运动员如果把一个长杆竖在手心里,可以控制平衡的,我们普通人也能够做到。

但是,如果在这根长杆顶端,再竖一根长杆,手就没有办法控制了。因为维持它平衡所需要的计算能力,已经超过了大脑的运算能力,这个只能用计算机来控制。

牛顿那个时代发现的物理学规律,二次规律就到底了。

比如说能量是速度的平方关系,万有引力是距离倒数的平方关系,行星绕恒星运动的椭圆轨迹,可以用长轴、短轴的平方关系来描述。

包括库伦定律也是二次关系。

人类的物理学定理在二次关系这里卡了很久。后来物理学家找到了突破二次关系,认识更复杂物理学规律的方法,物理学才向前发展。

这些方法全部都是纯数学方法。

数学存在的意义让人类摆脱了直觉的思维。而且大自然的规律确实是很多的时候都是违反直觉的,尤其是本质规律。

老子说过一句话:道可道也,非常道也。这句话的意思就是说世界的规律是可以说的,但是这些规律都不是直观的、平常见到的。

现在,新的物理学发现、新的物理规则的探索,完全依赖于数学。

现在,最常用的发现新物理学规则的方法,就是把一个物理学规律从全域变换推广到局域变换。

这句话可能大部分人都看不懂,如果你看不懂,那么这句话代表:自然规律存在于绝大部分人都不理解的地方。

用这个方法发现了杨米尔斯定律,发现了质量起源的秘密。

宇宙刚开始的时候,是一个能量球,那个时候还没有质量。宇宙冷却下来才有了质量,这个质量起源的秘密,就叫做希格斯机制。

所以,证明哥德巴赫猜想的意义,一定会在将来的某一天被发现,虽然我们还不知道到底是哪一天。

这一天来的越晚,意义越重大。

这就是所有数学证明的意义:上帝是个数学家,所以每一条数学法则都很重要。

g1146(证明哥德巴赫猜想有什么用)

2. 岳飞真的是秦桧害死的吗?

肯定是啊!秦桧是杀害岳飞的凶手之一。

注意!是“之一”。杀害岳飞,是南宋朝廷的投降派的集体阴谋。秦桧是其中一员,有着不可推卸的罪责。但如果把全部罪责归于一人,那是不公平的——不是替秦桧清白,而是他根本承担不了这么大的责任。

岳飞一手创建了岳家军,做到集团军司令、前敌总司令这样的位置。虽然秦桧是宰相,虽然宋朝的惯例是重文抑武,但要以秦桧一己之力,杀害一位集团军司令,那还是不可能的。

宋金议和,金国提出的条件是“必杀岳飞,而后和可成”。不考虑小打小闹小操作,大方向来说,岳飞与议和势不两立、不共戴天。要议和,就必须杀岳飞。要留着岳飞,议和就不能成功。

南宋初年,朝野都存在着两派势力,一派主战,一派主和。最高统治者赵构,在战乱中被吓得失去了生育能力,他从心理上根深蒂固怕极了金兵。议和能保住半壁江山,战争却胜负未卜。所以他坚决倾向于议和。

问题是,这不光是赵构与秦桧的想法。不管是朝廷还是民间,都有缺乏血性的人支撑他们。

“迎回二帝”会动摇赵构的帝位,这并不是根本原因。赵构已经坐稳了江山,还怕两个“国家罪人”吗?况且战乱之中,要找到、找回、并且是确保安全地找回两个人,那有这么容易的?真到了兵临城下的一天,金人就不会破釜沉舟、先杀了徽钦二帝吗?

根本原因是“战”与“和”两条路线的分歧。主和派要推行自己的政治主张,就要打击主战派,尤其要打击主战派中最坚决的主战分子。而金国的议和条件,给他们提供了最好的借口:“为了议和,岳飞你就牺牲自己吧!”

说岳飞谋反,这罪名连赵构秦桧自己都不会相信。

但是为了议和, 赵构、秦桧、以及他们的爪牙和支持者们,会齐心协力,害死主战派的代表人物岳飞。

秦桧是害死岳飞的凶手之一。赵构也是凶手之一。还有很多的“之一”。

如果把害死岳飞的责任,归于其中某一个人,那不仅违背了历史真实,也太抬举这个人了。

3. 宜昌一西安火车动車西几小时?

要7个多小时。宜昌到西安目前没有直达路线,推荐5条中转路线,分别为:D2244转G842、D620转G842、G1146转G830、G802转G3288、D2214转G826,可根据自己需求选择。

4. 2019年录取分数线及考生成绩已出?

2019年各省的录取分数线及考生成绩都已公布,各地考生该如何根据高考成绩填报志愿,又成为让家长及考生头痛的大事。我认为应从以下几方面入手。

一、查找考生今年考试分数的位次。

位次不是名次,它是考生成绩和考生人数总和后的综合排序。相同分数的考生名次相同而位次不同。相同分数考生排位时文科按语文、文综、数学、英语的顺序排;理科按数学、理综、语文、外语的顺序排位。 由于每年考题的难易程度不同,录取分数线也不同,所以不能仅利用上一年某学校的录取分数线去确定填报的学校。教育部规定各高校在各省的招生名额,考生可以根据自己在本省排位,更精确的把握自己可填报的学校。

二、根据今年的位次查找上一年相同位次所对应的分数。

比如658分在今年位次是1115,和去年662分的排位1146较接近,也就是今年的658分相当于去年的662分。可参照去年录取分数在662分的学校进行选择填报。

三、填报志愿时可供选择的学校有6个,如果不想落空,这6个学校一定要拉开档次。

比如考658分的,第一个学校可选择去年录取分数线为663分的学校冲一冲,第二个学校可选择录取分数线为662分或稍低点儿的稳一稳,第三个学校就要选择650分左右的保一保,最后一定要选一个600分左右一定能考上的作为托底。

总之,学生考试得分不易,填报志愿一定要谨慎。最好多个人提供参考意见,别让考生的分数浪费。下表是2018年部分学校录取分数线及位次

这是我去年给孩子填报志愿时的心得,和大家分享。非专业人士,意见仅供参考。

5. 宜昌至西安的火车有几趟?

宜昌至西安的火车只有一趟去,一趟来,太少了,要加两趟,宜昌人民出行更方便,要从宜昌到西安的直达车,不要转车,是宜昌人民心声。

6. g1146有餐车吗?

高铁上是有餐车的。高铁车厢若是单列的8节车厢,餐车会位于5号车厢里。若是由两辆8节车厢拼接成的16节车厢,餐车会位于5号车厢和13号厢里。 单列有16节车厢的高铁,餐车会位于9号车厢里。总结来说,餐车一般会位于车厢的中部。

7. 对虾孢子虫用什么设备检测?

我们应用PCR技术,放大EHP的18SrRNA基因,再用标记地可辛的探针探测原位杂交细胞中被感染的EHP,最后开发新的PCR技术探测对虾组织,排泄物和水中的EHP。

2.材料和方法

2.1对虾

2006年在文莱收集了感染对虾肠孢子虫(EHP)的南美兰对虾。2014年和2015年在越南虾塘里收集了感染EHP的南美白对虾。2014年,从泰国运送了一批南美兰对虾到我们亚利桑那大学的实验室进行隔离检测,这些对虾后来被检测出感染了EHP,它们的肝胰腺,排泄物和水进行了PCR技术取样检测。

为了检测原位杂交(ISH),并通过PCR技术分析EHP的特异性,研究人员使用了具有棉虾病临床症状的斑节对虾样本,这些对虾来自2005年(固定组织)和2006年(冰冻组织)的马达加斯加。还使用了感染了鳄组织变形虫的南美白对虾,这些虾是在2014年收集到的。通过PCR技术分析,肝胰腺组织或者整只对虾被保护在95%的酒精当中或被风干后送往我们实验室。通过原位杂交技术,用戴维森固定法将虾固定。

2.2.DNA提取

从感染EHP的对虾中去除肝胰腺,(4-5只虾)放进一个样本中。装运感染EHP的对虾的虾槽中对排泄物和水进行了取样。利用MicrosepAdvance离心装置(PALL公司)将虾槽里的水浓缩150倍,用于DNA提取。用一种高纯度DNA模板制备工具(RocheBioscience)或Maxwell-16Cell LEV DNA纯化试剂盒(Promega)。

为了测试EHP引物的特异性,PCR扩增检测两种寄生虫病中的DNA:

(1)棉虾病,2006年从马达加斯加收集了斑节对虾,这些虾的肌肉变白,通过rRNA基因测序,发现它们的DNA呈阴性,因为内有类似于匹里虫的微孢子虫(GenBankkp825331号);

(2)变形虫病,这些南美白对虾大量死亡,通过组织学检查,最后发现这些虾感染了变形虫(种类不确定)。

为了保证EHP引物没有宿主基因组的反应,制备DNA模板:

(1)来自美国夏威夷的无特定病原(SPF)的南美白对虾(>10样本)、斑节对虾(3个样本);

(2)来自沙特阿拉伯的印度对虾(2个样本);

(3)在新喀里多尼亚养殖的南美兰对虾(2个样本);

(4)来自菲律宾的罗氏沼虾(2个样本);

(5)沙特阿拉伯附近虾塘里采集的蟹(7个样本,未知的物种);

(6)多毛类(3个样本),卤虫生物量(9个样本),鱿鱼(2个样本),磷虾(2个样本),这些是从各种商业供应商运送。

2.3.18S rRNA基因扩增和克隆

PCR检测技术,使用了PuReTaqReady-To-Go珠(GE医疗)。扩增18SrRNA基因的引物18S-F(5’-CACCAGGTTGATTCTGCCTGA)和18S-R(5’-TCTGAAATAGTACGGGCGG)。PCR反应中包含200微米dNTP,0.2微米引物,10mM Tris-HCl(pH9.0),50毫米氯化钾,1.5毫米氯化镁,2.5U Taq DNA聚合酶和1微升提取的DNA(10纳克至100纳克每微升)。放大进行下列循环参数:到达94°C进行初始化3分钟,然后94°C温度下进行30秒,55°C温度下进行30秒,72°C温度下进行1分钟,做35个此循环周期,并在最后一个周期停留在72°C温度下5分钟。在一个含有溴化乙锭的1.2%琼脂糖凝胶中电泳分析PCR产物。在?1KB一带切除和提取DNA,克隆到pGEM-T-easy载体(Promega)上,命名为克隆pEHP-1。通过DNA测序,克隆的插入为1146bp(GenBankNo.kp759285)。国家生物技术信息中心(NCBI)使用BLAST序列数据库对GenBank的相似序列进行了搜索。

2.4、探针标记和原位杂交

克隆pEHP-1质粒DNA被用来做成原位杂交时的一个探针。Mari等人描述,在PCR反应中,使用了digoxigenin-11-dutp(Roche)标记的基因探针(1998)。用于标记反应的引物EHP-F(5’-GGGAACGACGAACGGCTCAG)和EHP-R1(5’-TGCCTTGATGAGACACTGTT)产生一个1.1 kb的片段。digoxigenin标记的DNA探针,用乙醇沉淀,悬浮在水中,并存储在-20°C。棉虾病,感染了类似于匹里虫的微孢子虫的探针如微孢子虫,是从一个克隆的16SRNA基因区域产生。

戴维森的AFA固定虾进行了处理,石蜡包埋,按照标准方法切片(4微米厚)(莱特纳,1996)。经过脱蜡,水化,蛋白酶K消化,和后固定,切片浸泡在用500微升的杂交液中(4×SSC,50%甲酰胺,1×登哈特的溶液,5%硫酸葡聚糖,0.5微克/毫升鲑鱼精DNA),这种杂交液中含有EHP探针含(0.2μg/ml)。切片放在90°C加热表面上10min,然后在42°C温度下进行一夜的杂交。最终采用硝基蓝四氮唑,5-溴-4-磷酸进行检测抗地高辛抗体共轭碱性磷酸酶(罗氏)。

2.5.EHP的PCR检测。

PCR检测技术,使用了PuReTaqReady-To-Go珠(GE医疗)。探测EHP的引物是EHP-510F(5’-GCCTGAGAGATGGCTCCCACGT)和EHP-510R(5’-GCGTACTATCCCCAGAGCCCGA)。放大进行下列循环参数:到达94°C进行初始化3分钟,然后94°C温度下进行30秒,60°C温度下进行30秒,72°C温度下进行30秒,做35个此循环周期,并在最后一个周期停留在72°C温度下5分钟。

3.结论与讨论

3.1临床症状与EHP感染史

目前,养殖对虾过程中所发生的EHP感染还没有特定的的临床症状。EHP感染通常与发育不良和死亡率上升有关。根据越南境内的鱼塘数据(虾农个人提供的数据):把感染后的虾苗放入虾塘后的前25天时间内,对虾生长速度正常,之后,对虾的健康状况开始恶化;受感染的对虾饲料进食量减少(50-70%),肝胰脏变色。对虾受到感染之后,其体型(即重量,每周进行一次称重)仅为健康对虾的10-40%。对虾EHP感染死亡率并非一成不变,根据养殖场统计,对虾每天的死亡率约为1?2%。在实验室测定过程中,对虾EHP死亡率并无显著上升,(Tangprasittipap,2013),由于测定持续周期较短(7天),有可能无法检测出死亡率的大幅变化。情况较为严重的EHP感染可能会增加其他细菌感染的易感性。我们发现,在某些情况下,EHP通常伴有弧菌机会性感染(也称为感染性肝胰腺坏死),这可能会导致增加对虾死亡率。

免责声明:本文作者:“游客”,版权归作者所有,观点仅代表作者本人。本站仅提供信息存储分享服务,不拥有所有权。信息贵在分享,如有侵权请联系ynstorm@foxmail.com,我们将在24小时内对侵权内容进行删除。
(162)
吉卜力(德间书店与吉卜力是什么关系)
上一篇 2024年01月28日
暂无数据
下一篇 2024年01月28日

相关推荐

  • 女网红遭“换脸”成不雅内容主角(好用的涂抹式面膜大合集)

    面膜类产品中,大家最常买的、消耗最大的还是片状面膜吧?它种类繁多,而且使用十分方便,随便一贴就可以开始刷朋友圈了!方便是方便了,不过你要知道,涂抹状面膜也不差哦!而且,在某种程度上来说,涂抹状面膜的作用和功效都要大于片状面膜呢!...

    2023年12月31日
  • 三国刘协(新三国刘协扮演者)

    罗晋罗晋,1981年11月30日出生于江西省宜春市铜鼓县,中国内地影视男演员,毕业于北京电影学院表演系2002级本科。2003年,出演个人首部电视剧《售楼处的故事》,从而正式进入演艺圈。...

    2024年01月05日
  • 羊了个羊否认抄袭(如何看待老夫子抄袭事件)

    但是在17年,《老夫子》的作者王家禧去世了,伴随着他的去世,还有更大的瓜被挖出来:《老夫子》并不是王家禧原创的,而是他抄袭出来的。...

    2024年01月09日
  • dnf史派克(DNF玩家晒出策划史派克剑宗15普雷巨剑)

    DNF要说最出名的策划就属史派克了,史派克之前的恶臭的行为已经让玩家人尽皆知,是很多玩家都唾弃的对象,当然策划史派克本身也是玩DNF的,最开始的时候玩的是弹药,可是在放弃弹药之后却玩起了了剑宗,而且装备和之前的弹药一样打造不是一般的好。...

    2024年01月11日
  • 「巧记经络」一招教你记住361个经络穴位

    巧记经络穴位数传统针灸学的核心理论为经络学说。经络学说的主要内容是经络和腧穴理论。十二经脉和奇经八脉是经络系统的主要组成部分(不是全部)。经穴是指分布于十二经脉及任、督两脉上的腧穴,共有361个。尽管我一再反复向大家灌输我的人身无处是穴,人身...

    2024年01月11日
  • 上海社保信息系统明天起停机切换!养老金发放会受影响吗?

    上海社会保障信息系统将于3月20日17时至4月10日24时停机切换至全国统筹系统部分人社事项将暂停服务这会影响退休办理吗?会影响养老金发放吗?社会保障信息系统停机切换期间可以打印相关社保业务信息吗?来看市人社局的权威解答另外针对大家关心的热点...

    2024年01月13日
  • 女体解剖图(人体解剖学考试61分是什么水平)

    人体解剖学是研究正常人体各系统的器官形态结构,位置比邻及结构与功能关系的科学分为大,体解剖学,和显微解剖学两部分。...

    2024年01月13日
  • 从负债百万到年入百万

    负债百万听到这你就一定很好奇是如何负债累累的?生活从来都不是一帆风顺的,在这之前朋友一直都是一个普普通通的人,按照家里的要求考上了大学,但在大二这一年朋友的人生轨迹开始发生重大转折。当时零几年正是梦幻西游这个游戏火爆的时候,当时里面有那种类似...

    2024年01月14日
  • 红葡萄酒和干红的区别(干白和干红有什么区别)

    1、首先,干红干白从我们的眼中看最大的区别在于颜色,很明显一个发红色调,一个没红色带黄或带绿色。也就是色素,产生颜色的原因在于它们在生产的工艺上的区别,就是红葡萄酒制作的时候皮和果汁一起发酵导致有色素从葡萄皮中释放出来,而白葡萄酒在发酵时把葡...

    2024年01月18日
  • 美国通用电气公司(1879年通用电气公司的前身是美国爱迪生电气公司)

    1882年9月4日,爱迪生在曼哈顿下城区的珍珠街建立第一个发电站。该电站发的电可以为800支灯泡提供电力。次年12月,珍珠街发电站已经拥有了508位用户并为12,723只灯泡供电,世界从此进入电气时代。...

    2024年01月22日
返回顶部