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* 养老八年二月初四(724年3月3日):改元神龟。
* 养老二年(718年):建立能登国和安房国。藤原不比等修订养老律令。
* 养老四年(720年):二月发生隼人叛乱。五月《日本书纪》完成。
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协同冷却(Sympathetic cooling)也称为共同冷却及互感冷却,是一种粒子冷却另一种粒子的过程。
一般而言,会用可以被雷射冷却的单原子离子来冷却附近的离子或是原子,冷却方式是用二个粒子之间的库仑交互作用。此作法可以冷却一些无法直接用雷射来冷却的离子或是原子,后者包括大部份的多原子离子,特别是大的有机分子。不过若二个粒子的质量电荷比相近,协同冷却的效果会最好。
第一个用协同冷却冷却中性粒子的例子是由Christopher Myatt等人在1997年实作。此处有利用一个配合电场及磁场的技术,使某一个方向自旋的原子受到限制较往另一个方向自旋的原子要小,限制较小的原子其动能较高,比较容易脱离,使总能量下降,因此使受强烈限制的原子得以冷却。Christopher Myatt等人也用协同冷却来产生玻色–爱因斯坦凝聚。
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免疫受体酪氨酸活化基序(immunoreceptor tyrosine-based activation motif,缩写ITAM)是一个由十多个氨基酸构成的保守序列,常出现在免疫系统某些细胞的跨膜蛋白的胞内区。
ITAM基序的基本结构包含了N端的酪氨酸和C端的亮氨酸或异亮氨酸以及夹在两者中间的其他两个任意氨基酸,故缩写为YxxL/I。两个基本结构之间通常还隔着6到8个其它任意的氨基酸残基,构成一个ITAM基序,故缩写为YxxL/Ix(6-8)YxxL/I。
ITAM是免疫细胞的重要转导信号。因此,他们常出现在的重要的细胞信号分子的胞内区,如T细胞受体复合物的CD3和ζ链,B细胞受体复合物中CD79α和β链,与某些Fc受体。当这些受体分子与他们的 配体发生相互作用时,胞内ITAM上的酪氨酸残基会磷酸化,磷酸化的ITAM可与带有SH2结构域的包内游离蛋白结合,使免疫细胞信号传送到下游的信号分子。
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