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腔锥感受器 sensillum coeloconicum

昆虫体表的一种感受器。表皮的小突起出现于体表的浅凹陷部分,起嗅觉器或湿度感觉器的作用。在膜翅目的感受器中、有比腔锥感受器陷入体表更深的突起,称为罎形感受器(Sensillum ampullaceu-m)。 ...

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强度-曲线 strength-duration curve

以直流电刺激神经纤维等兴奋性细胞引起兴奋所必需的电流强度及其持续时间之间的关系曲线。也称为i-t曲线。绝对值可依细胞种类而异,但都大致呈等轴双曲线,而We-iss的经验式:i=a b/t相当适用(i电流强度,t刺激持续时间,a、b正的常数)。t也称为利用时,而t→∞时的i称为基础电流强度,与a相等,i=2a时的t值称为时值,等于b/a。因为兴奋性细胞的膜与绝缘不良的电容器有类似的电学特性,当通以固 ...

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强颚蛹 pupa dectica

昆虫蛹的一种类型,是弱颚蛹对应词。上颚从体部分离出来,而且硬化,其他的口器及触角、足、翅亦常从体部分离。上颚在蛹期末可以活动,羽化时。首先用上颚将茧咬破然后脱皮。完全变态类的原始种类,脈翅目、长翅目、毛翅目及非常低级的鳞翅目的蛹均属此类型,可认为是原始的蛹型。

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强化程序表 reinforcement schedule

在器具的条件或工作的条件下,为增大或维持某一反应之出现率,不必在每次反应自发时都连续强化。一次一次地强化的处理,称为间歇强化(inter-mittent reinforcement)或部分强化(partial rei-nforcement),而对于反应如何出现时才进行强化的规则,称为强化程序表。关于这个规则可大致分为二型,即为强化某一反应需要一定数目的反应(比率程序表, ratio schedul ...

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强化 reinforcement

在条件反射的形成过程中,伴随条件刺激提示以无条件刺激的作法,称为强化。自行为主义心理学产生以来,条件反射学的用语也为心理学所采用。在迷宫学习中,于目标箱给以报酬,在斯金纳(Skinn-er)箱中对老鼠推压杠杆的行为给以报酬的饵丸,在逃避、回避学习中对老鼠的脚给以电击等,都称之为强化。如果反复进行这种作法,反应与刺激的结合增强,错误减少,正确反应的发生率增加,学习有进展。有时也把对这种学习有促进作用 ...

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ρ因子ρfactor

ρ因子 ρfactor 为存在于大肠杆菌中的,在遗传信息转录的终止阶段起作用的蛋白性因子。在以λ噬菌体DNA为模板合成RNA的无细胞系统中,已发现有使转录在λDNA的特定部位停止进行的因子。无ρ因子时,可合成长短不一的RNA,有此因子时则形成短的均一的RNA。在其它噬菌体或寄主大肠杆菌的操纵子的转录中,它也起终止因子的作用。大肠杆菌的ρ因子由4个分子量约5万的亚基组成,对核酸具有很强的亲和力。在有 ...

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强迫神经症 obsessional neurosis

所谓强迫,就是不能随意地指导自己的思考、欲望或行为,而与自己的意愿相反,呈抑制不住的自我苦恼状态。一出现强迫思考,对某些想法自己知道不合理,但却又不断地增加与自己意志相反的思念而被苦恼。强迫神经症也可引起精神分裂症和抑郁症。

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强化说 reinforcement theory

有关学习的效果,而强化是其必要条件的一种理论。为行为心理学的代表人物赫尔(C.L.Hull)所建立的体系。 ...

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强心苷 cardiac glycoside

直接作用于心肌呈现强心作用的植物成分,一般的结构以甾核为母体,由非糖部分(糖苷配基或配质)和糖部分组成,代表住的强心苷是从玄参科的毛地黄(Digitalis)类(例如,毛地黄毒苷digitoxin,地谷新digoxin)或夹竹桃科的羊角柪(Strophant-hus)类得到的,另外也从夹竹桃、嚏根草属(Hell-eborus)、侧金盏花属(Adonis),君影草、长角叉藻(Chondrus ela ...

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强直收缩 tetanus tetanic contraction

亦称强直。在给肌肉以适当频率的重复刺激,即强直刺激时,由于单收缩相继累加,表现出大的持续性收缩状态。刺激频率低,收缩曲线呈锯齿状,是不完生强直收缩;如果频率增高,收缩增加,而曲线变得光滑,成为完全强直收缩。但是超过某种限度,纵然再增高频率,由于后一刺激落后在前一刺激引起的不应期中,也是无效的,因此收缩不再增加。达到此限度的强直收缩称为最大强直收缩。骨骼肌一般每秒10—30次以上的反复刺激可引起完全 ...

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强直后超极化 Post-tetanic hyperpolarization

在数秒钟内给神经末梢、C纤维和甲壳类舒张感受细胞等加几十到几百Hz的反复刺激后,继续在几秒到几分钟内静止电位增加几毫伏(膜被超极化几毫伏)的现象,称为强直后超极化。这种超极化是与膜对钾离子通透性的升高、由钠钾主动转运的活泼化引起的细胞外钾离子浓度的降低以及对钠的电致离子泵等因素有关。 ...

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蔷薇果 cynarrhodium

内部具有多数瘦果的一种假果。在蔷薇属(R-osa)中外观上好像是果实部分,其实是在受精后由花托发育膨大而成的壶状花托,其中包含许多瘦果,属于一种聚合果。从花托呈壶状这点来看,与无花果相似,但其形成过程不同。

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羟脯氨酸 hydroxyproline

亚氨基酸之一,通常在第四位上带有羟基,但有时也在第3位上。由于有两个不对称的碳原子,所以有4种立体异构体。在动物胶和骨胶原中含有L-羟脯氨酸。自然界中不存在D-羟脯酸。L-别羟脯氨酸是从鬼笔鹅膏(Amanita Phalloides)中得到的有毒的多肽鬼笔环肽(phalloidine)的组成成分。一般的蛋白质不存在这种氨基酸。在自然界的羟脯氨酸的甲基衍生物中有左旋水苏碱(betonicine)、右 ...

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羟高铁血红素 h(a) ematin

C34H32O4N4F0(OH)羟基取代氯高铁血红素的Cl-结合成的Ⅲ价铁原卟啉络合物。一般也可总称为高铁卟啉(ferriporphyrin)。深蓝色结晶。200℃不熔融而分解。不溶于水、乙醇和乙醚。血红素容易氧化成羟高铁血红素,若用连二亚硫酸钠还原可生成血红素。若用碱处理氯高铁血红素可得到羟高铁血红素。羟高铁血红素的酸性型-硷性型转移的pk为6.95。  酸性羟高铁血红素的吸收光谱的主吸收带在6 ...

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高强度、高模量碳纤维

碳纤维是有机纤维在1000℃以上碳化,使含碳量在85%以上的纤维。根据性能不同,碳纤维分为高强度、高模量碳纤维、活性炭碳纤维以及离子交换碳纤维。目前碳纤维已发展成为用途广泛、性能优异的工业用高性能纤维。聚丙烯腈基和纤维素基碳纤维是目前用量最大的两种高强度、高模量的碳纤维。它的化学性能类似于块状碳,温度高于400℃时会出现明显的氧化。它有良好的耐低温性能,还有耐油、耐辐射、吸收气体和减速中子的特性。 ...

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离子交换纤维

离子交换纤维 离子交换纤维跟电解质溶液接触时,纤维上的离子能跟溶液里的离子作有选择性的交换。它分阳离子交换纤维、阴离子交换纤维和两性离子交换纤维。此外,离子交换纤维还有一定的强度、耐化学腐蚀等性能。它多用于钢铁、化工、轻工业生产过程中对废酸、废碱、废液和废气的回收、净化处理。它广泛用于海水淡化、工业用软水的制备、无离子纯水的生产以及制盐工业。

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顺丁橡胶

顺丁橡胶以丁二烯为单体,在有机溶剂中用催化剂聚合而成。它在1960年实现工业化生产。它有高顺式顺丁橡胶和低顺式顺丁橡胶两种,高顺式占90%以上。高顺式聚丁二烯橡胶的大分子立体结构跟天然橡胶相似。这种橡胶的弹性、耐磨性优于天然橡胶。它还有良好的耐寒、耐老化、耐屈挠性能。缺点是抗湿滑、撕裂强度和加工性能欠佳。在实际应用中,它通常跟天然橡胶或丁苯橡胶共混,常用来制造轮胎、胶带、胶辊、胶鞋。

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丁苯橡胶

丁苯橡胶是由丁二烯和苯乙烯共聚而得到的弹性体。1937年先在德国投入工业生产。丁苯橡胶的外观呈浅黄褐色,微带苯乙烯气味。它的线型大分子整体结构呈无定形,不像天然橡胶那样有结晶化倾向。它的大分子链段中含有双键,可以用硫磺硫化。丁苯橡胶是能代替天然橡胶使用的通用橡胶。跟天然橡胶相比,丁苯橡胶的抗撕裂强度较低、耐曲折性能也较差,耐寒性和回弹性都欠佳,但耐热、耐油、耐老化、耐磨性能比天然橡胶好。因此,在实 ...

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乙丙橡胶

乙丙橡胶是乙烯和丙烯的共聚物,于1963年投入工业生产。乙烯和丙烯生成的聚合物中没有双键,所以乙丙橡胶是完全饱和的橡胶。因此,它的化学性质稳定,耐寒、耐热、耐老化性能好,被誉为“长寿橡胶”。它的使用温度范围宽,电绝缘性能突出。缺点是不能用硫磺硫化,加工性能较差。工业上用于制作耐热运输带、胶管、蒸汽导管、防腐衬里、电线和电缆包皮等,还可以作军用雨衣、石油添加剂、防水建材等。

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氯丁橡胶

氯丁橡胶是由氯丁二烯聚合而成的,在1931年投入工业生产。它的大分子结构跟天然橡胶相似,只是因为有氯原子而使分子有极性,在通用橡胶中,它的极性仅低于丁腈橡胶。它以耐燃和自熄而著称。它的耐老化、耐油、耐化学腐蚀性能优于天然橡胶。缺点是在低温下有明显的结晶倾向,容易变硬而影响使用。它适用于制作消防器材、电线、电缆包皮、铁轨枕垫、耐油胶管及化工设备的防腐衬里等。

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