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南京金箔锻制技艺是南京地方传统手工艺,产生于三国两晋时期,被用于佛像制造及建筑业。清代时南京金箔手工业处于鼎盛时期,南京金箔远销海外。南京金箔锻制过程包括化金条、拍叶、做捻子、沾捻子、打开子、装开子、出具、切箔等多种技艺,金箔质纯、均匀、柔软,厚度不足万分之一毫米。2006年5月20日被列入首批国家级非物质文化遗产代表性项目名录。
金箔锻制技艺其金箔生产延用古代传下的制作程序,将锻制过程归纳为十二道工序,分为黄金配比、化金条、拍叶、做捻子、落金开子、沾捻子、打开子、装家生、炕炕、打瞭戏、出具、切箔锤炼而成,又称「打金箔」。根据不同产品特殊需求,加入定量比例的银铜元素,使其符合合理的含金量,以高温熔化成金水,倒入铁槽内冷却形成金条。其中「打瞭戏」是金箔锻制技艺中技术要求最高,将金条锤打成薄片,切成小金片,用耐冲击和耐热乌金箔包覆,反复高温锤打成金箔,且金箔很薄,不能直接用手拿起,需用鹅毛挑选,再用嘴吹的箔。
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次要的凹槽三股螺旋是普遍存在的RNA结构基序。 因为与次要的凹槽的相互作用通常由核糖的2'-OH介导,所以这种RNA基序看起来与其DNA等同物非常不同。 次要的凹槽三股螺旋的最常见的例子是A-次要基序,或腺苷碱基插入次要的凹槽(见上文)。 然而,该基序不限于腺苷,因为还观察到其他核碱基与RNA次要的凹槽相互作用。
次要的凹槽为插入的底座提供了近乎完美的补充。 这允许最佳的范德华接触,广泛的氢键的和疏水的表面埋藏,并产生高能量有利的相互作用。 因为次要的凹槽三元组能够稳定地包装自由环和螺旋,它们是大Ribonucleotide结构中的关键元件,包括I组内含子, II组内含子,和核糖体。
尽管标准A型RNA的主要的凹槽相当窄,因此与次要的凹槽相比,三重相互作用的可用性较小,但在几种RNA结构中可观察到主要的凹槽三重相互作用。 这些结构由碱基对和Hoogsteen相互作用的几种组合组成。 例如,在50S核糖体中观察到的GGC三联体(GGC氨基(N-2)-N-7,亚氨基 - 羰基,羰基 - 氨基(N-4); 沃森-克里克),由沃森-克里克型GC组成 配对和进入的G,其形成在规范配对中涉及的两个碱基之间的氢键相互作用的伪Hoogsteen网络。其他值得注意的主要的凹槽三联体的例子包括(i)左图中所示的Group II intron的催化核心6,(ii)在人类的端粒酶RNA组分中观察到的催化必需的Triple helix,和(iii)SAM -II riboswitch。
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牛津泥层(Oxford Clay 或 Oxford Clay Formation)是一个英国的侏罗纪海洋沉积岩组,大部分位于东南英格兰,西至多塞特郡,北至约克郡。牛津泥层的年代约为侏罗纪中晚期的卡洛夫阶至牛津阶 ,该层包含两种主要的岩相 (地质),下层为彼得伯勒段(Peterborough Member),其为一富含化石及有机物的泥岩。该岩相及其岩层通常被称为下牛津泥层,岩相上段则有中牛津泥层的史都华拜段(Stewartby Member)及上牛津泥层的韦茅斯段(Weymouth Member)。上段岩相缺乏化石且充满钙化的泥岩。
牛津泥层出现在牛津、彼得伯勒及韦茅斯的地表上,并在这些地区的多处采石场发现。下牛津泥层顶端发现有发生岩性的改变,其由易碎的页岩转变为灰色的泥岩。中及上牛津泥层有些微的不同,由一道位于南密德兰的泥质石灰岩将两段分隔。
牛津泥层最为著名的是其富含大量的鱼类及无脊椎动物化石。许多化石被保存完好,偶尔会发现化石完整度极高的个体。生活在牛津泥海的动物包括蛇颈龙目、中喙鳄科、鱼龙目、头足纲(如箭石目)、双壳纲及多种的腹足纲。恐龙蛋也在下牛津泥层中被发现,他们位于英格兰剑桥郡。
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