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1)  hereditary univalent
遗传单价体
2)  loop univalent
环单价染色体<遗>
3)  single-parent genetic algorithm
单母体遗传算法
1.
Global geometry optimization of water clusters (H_2O)_n(n≤14) using a single-parent genetic algorithm;
单母体遗传算法优化(H_2O)_n(n≤14)的结构
2.
By using single-parent genetic algorithm and a genetic algorithm,we investigate the stable isomer of(H_2O)_n clusters and(MgO)_n clusters.
本论文分别利用单母体遗传算法、遗传算法结合经验势搜索了(H_2O)_n(n≤14)、(MgO)_n(n≤20)团簇的稳定异构体,并从遗传算法计算的结果中选取部分幻数团簇的异构体在MP2/6-31G水平上进行优化。
4)  genetics of haploid
单倍体遗传学
5)  Genetic Evaluation
遗传评价
1.
Studies on the Dwarfing-Sterile Wheat and its Application Ⅲ Genetic evaluation on plant height;
矮败小麦利用的研究Ⅲ.株高遗传评价
2.
Genetic evaluation of main characters can provide basic genetic theory for selecting parents and improving efficiency of peach breeding.
桃新品种选育以常规杂交育种为主,主要性状的遗传评价能为亲本的选配、提高育种效率等提供理论依据;分子标记技术作为一种新兴的研究手段,在桃品种研究中能进一步充实常规方法的研究结果,为桃的遗传育种、起源演化提供分子依据。
6)  genetic monogerm
遗传单粒
1.
Xintian 17 is a genetic monogerm triploid hybrid sugarbeet.
新甜17号是甜菜遗传单粒三倍体杂交种。
补充资料:奥氏体组织遗传


奥氏体组织遗传
structure heredity of austenite

  aoshitl zuzhly{ehuan奥氏体组织遗传(strueture heredity ofaustenite)钢奥氏体化时的一种晶粒组织传递现象。钢材或制品在生产全过程中有可能经受两次以上的奥氏体化,如第一次为锻轧加热,第二次为淬火加热。由于锻轧阶段工艺不当所产生的粗晶奥氏体组织,可以传递到淬火加热,虽然中间经过锻轧后冷却时的相变,形成了珠光体(P)、托氏体(T)、贝氏体(B)、马氏体(M)等低温组织,并且第二次加热(淬火加热)的参数在正常情况下不会引起晶粒长大。少数极易发生奥氏体组织遗传的钢种,甚至在锻轧和淬火中间安排中间退火,如果退火工艺选择不当,仍可发生粗晶组织的遗传。 普通碳素钢和低合金钢在热处理参数正常,尤其在有中间退火的条件下,不发生晶粒组织遗传。某些合金化程度较高的合金结构钢、高合金工具钢,如37CrNi3、38CrMoAI、高速钢W6Mo5Cr4VZ等,组织遗传倾向很强。 晶粒组织遗传的根本原因,在于固态相变的产物与母相间或多或少地保持一定的晶体学关系。完整的晶粒遗传,即第二次奥氏体化时晶粒的完整恢复,一般只在加热速度足够快时才发生。在工业常用的加热条件下,即使遗传性高的钢种也难以有完整的晶粒恢复;这时,所谓遗传性表现为后续奥氏体所获晶粒组织与先行所获具有一定的相似性。先行奥氏体化后冷却时的组织转变也影响到遗传性,在A~P(T)、A~B、A~M3种冷却转变中,以A~B的遗传性最强,A~P的遗传性最弱。 消除、防止组织遗传性,切断粗晶组织的热处理方法是,正确地进行中间处理。在连续两次淬火之间,或在已获粗晶奥氏体并还须作后续奥氏体化时,必须安排适当的中间正火或退火;对于遗传性很强的钢种,可作两次以上的退火或“正火+退火”。 (陈景榕)
  
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