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5-羟甲基胞嘧啶 5-hydroxymethylcytosine

它是大肠杆菌的T偶数系噬菌体DNA中特有的碱基成分,在寄 主大肠杆菌的DNA中并不含有。可通过水解噬菌体DNA得到,但多数以羟甲基化侧链被进一步糖苷化的状态回收。它的紫外光吸收和色谱表现与胞嘧啶类似。 ...

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5-羟赖氨酸 5-hydroxylysine

NH2CH2CH(OH)CH2CH2CH(NH2)C-OOH。与羟辅氨酸同在胶原(collagen)中发现,是一种特异的氨基酸,在5位上带有羟基。一般认为其合成是和羟辅氨酸一样,是赖氨酸在胶原前驱物质肽中被氧化而产生的,但与羟辅氨酸比较,其含量很少。 ...

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5-3β-羟类固醇脱氢酶 5-3β-hydroxy-steroid dehydrogenase

存在于副肾、睾丸、胎盘等微粒体部分中,与△5-△4-异构酶一起,催化类固醇激素合成所必需的基本反应,它是△5-3β-羟类固醇形成3-酮类固醇的酶。EC1.1.1.51。  它必须以NAD(P)作为辅酶。例如 ...

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羟乙基焦磷酸硫胺素 hydroxyethylthiami-ne diphosphate

硫胺素二磷酸是作为丙酮酸脱羧反应的辅酶,它是丙酮酸的CH3CO基移到硫胺素二磷酸时的中间体(R.Breslow,H.Holzer),在酮戊二酸的脱羧反应和转酮(醇)酶(transketolase)作用下,也能形成近似的中间体。在心肌,骨骼肌中,维生素B1许多是以这种羟基体的形态存在的。 ...

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乔丹法则 Jordan′s rule

根据D.S.Jordan,在低温水中饲育的鱼类的脊椎骨的数目一般多于在高温水中饲育的同种者。例如在美洲的纽芬兰(Newfoundland)4—8℃水中孵化的鳕鱼有56个,而在楠图凯特(Nantucket)附近10—11℃水中的只有54个。这可以作为乔丹法则的温度对动物体构造影响的一个显著例子。 ...

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乔丹种 jordanon

乔丹(A.Jordan)曾注意到欧洲荠莱(EroPh-ila verna)的多型性,尽量地把它分为单纯的小群,结果达200个以上。他认为原来林奈(C.von Linn-e′)确定的荠菜只是一个种,实际上它们具有明显的或更多的差异,因而对后者各群在分类上单独确定为种。J.P.Lotsy将此命名为乔丹种,与遗传学上的纯系大体是一致的。 ...

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乔木草原 tree steppe

指与干草原(草原)相连接的森林之间的过渡带,是高纬度干燥地区出现的群落。在苏联及北美就有此情况。侵入的乔木有以前者的英国栎(Quercu-s robur),和后者的美洲黑栎(Quercus velutina)、大果栎(Quercus macrocarPa)等为主的栎类,其他还有梣、椴、械、榆、鹅耳櫪等类。森林一旦形成,干草原的土壤(黑色土)就呈现湿润化,形成一种灰壤的灰色森林土。此类群落在气候、水 ...

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乔木 tree

在对进行次生增粗生长的高等植物的树木归类时,把树干大体超过人体高度的称为乔木,低于此限者,称为灌木。由于这只不过是一种最粗浅而方便的区分方法,所以对中间类型归到那一类都行。在林业上,还要考虑能否作为建筑材料这一因素,因此把树高4—5米作为划分乔木和灌木的界线。通常乔木有一根明显的粗干,形成高干(excurrent),并且寿命也长。(如光叶榉Zelkova serrata、日本柳杉C-ryptome ...

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乔木林 forest,wcod

指乔木占优势的群落。一般具有灌木层、草本层、苔藓层等多层群落。其水平分布是从热带到亚寒带,而垂直分布是从低地带到亚高山带。降水量在适量以上的地区可形成乔木林。作为顶极群落的乔木林型主要是受温度因素所支配。除了顶极乔木群落以外,还有日本赤松林、陶氏桦(Betula tauschii)等在演替过程中有次生林。 E.Rübel(1930)从生态地理学的观点,把世界的顶极乔木群落分为以下六种。(1)热带、 ...

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乔木层 tree layer

位于森林的最上层,是由乔木树冠所构成的一层。根据此层所显示的各种性质而决定着森林的群落外貌(physiognomy)。构成种数量少的纯林和栽植林有形成一层(——整齐林形)的倾向,构成种数量多的森林则有形成多层(择伐林形)的倾向。此层是可充分接受阳光的一层,在茂密的森林下面,光照条件低到最少受光量以下,树冠就难以存在,因此,乔木层的厚度常有一定的限度。阴树比阳树的树木层厚,而林下变得更暗。本层茂密程 ...

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乔木线 timber line, timber limit

由于环境条件的地区性变化,乔木不能生长的界限,称为乔木线。其前面常为森林界限。高山或高纬度的低温,沼泽和湿地的土壤水分过多,砂漠干旱地方的水分不足等都是形成界线的原因。另外,海岸以及强风袭击的地方也可见到这种界线。在高纬度地方,可以见到65—70°附近的针叶树林带以及在接近冻的高山地方的亚高山带的针叶树林与高山带的伏松带间的过渡带,而Betula ermani Roidz, Abiesveitch ...

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侨 pons annular protuberance

在脊椎动物,脑桥是继中脑之后的后脑前半腹侧部分,与延脑成为第四脑室的底部。由于和小脑左右半球连接脑桥臂(branchium pontis)又称桥小脑脚(crus pontocerebellare)存在,看上去好象桥形。桥脑内部可分为背腹二部分,在哺乳类,它的腹侧有称为脑桥核(nucleus pontis)的灰白质部分,其中贯通锥体路。纤维从脑桥柱通过脑桥臂进入小脑,背侧部称为桥被盖(tegment ...

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桥粒 desmosome

上皮细胞等细胞间结合的一种形式,是细胞膜上直径约为0.5微米的圆形区域,在切面上可以看到二个相连的细胞膜(图a)之间有相距20—25毫微米严格平行的细胞间隙。细胞膜下为厚达10—20毫微米的电子密度很高的附着板(attachment pla-que)(图b)。朝向附着板有张力丝(t-onofilament)(图c)靠近,它们呈环线反回到细胞质内。在细胞间存在着电子密度稍微高一些的物质,它们有时集中 ...

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光开关

光开关和光放大、光信号储存等都是光学装置材料。光开关可以在皮秒(10-12秒)内进行操作。目前它以铌酸锂和镓铝砷化合物为基础,从电子工业中脱胎形成。有一些新的材料,如液晶、聚乙炔等都比铌酸锂有更好的光学效用。

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感光性高分子

人们通常认为卤化银是感光材料。此外还有感光性高分子、光敏高分子。它能在光的作用下迅速发生光学反应,从而引起性质上的变化。这种变化已普遍应用于印刷、电子、涂料等工业中。感光高分子还用于制造集成电路,大规模集成电路有以微米为单位的精密图案线条,相当于人发的几十分之一,不可能用铜锌板制作,而要用光敏刻蚀剂(又叫光刻胶)。用作光敏刻蚀剂的高分子材料是感光树脂,其中之一是聚乙烯醇肉桂酸酯(它是有感光作用的功 ...

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耐高温材料

耐高温材料包括耐火材料和耐热材料,有无机化合物,也有高分子聚合物材料。耐火材料通常是指能耐1580℃以上温度的无机物材料。它们是修建窑炉、燃烧室和其他需耐高温的建筑材料。一般用石英砂、粘土、菱镁矿、白云石等作原料而制成,如耐火水泥、镁砖等。从广义上讲,无机耐火、耐热材料是指这些化合物的硬度高、脆性好、耐化学腐蚀性能好,而且熔点在1500以上。主要分金属与非金属化合物和非金属间化合物两类。前者如钨、 ...

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聚四氟乙烯

在比较稳定的耐腐蚀化合物中,较好的是含氟化合物。因此,化学家开始研究含氟的高分子,并在1938年制得聚四氟乙烯。四氟乙烯的沸点很低,在加压和氧气存在的条件下(氧气起引发剂的作用),能发生下列聚合反应。虽然氟的化学性质最活泼,可是它的化合物四氟乙烯分子里碳和氟之间形成很稳定的共价键。因此,四氟乙烯的化学性质特别稳定。不会轻易地被外界的热能、光能以及化学类物质破坏。 聚四氟乙烯的最大优点是耐化学 ...

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神经管材料

现在已经有许多不同的生医材料用来制作神经管,硅胶管就是其中之一。硅胶制神经管具有高生物适应性及透明、高柔软度等优点,近年来已大量使用于神经再生与修复的研究中。但是,硅胶管极不易被生物体降解。换句话说,就是当硅胶管被植入生物体内用来修复神经后,外科医师必须进行二次手术将硅胶管取出,否则该硅胶管将会压迫管内新生的神经组织而产生后遗症。 于是,近年来有不少的研究人员正尝试发展具可被降解性的生医材料,如乙 ...

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可降解合成高分子

一般合成可降解高分子比天然可降解高分子具有更多优点。合成材料通过控制条件.其生产重复性好,可根据需要大量生产.通过简单的物理、化学改性,获得广泛的性能.以满足不同需要.因此合成高分子在生物材料中的应用更加广泛。主要有脂肪聚酯、聚原酸酯、聚碳酸酯、聚酸酐、聚磷酸酯等。 化学合成医用可降解高分子中研究最多、应用最广的是脂肪聚酯,尤其是聚羟基乙酸(PGA),聚乳酸(PLA),聚ε—已内配(PCL)及其 ...

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生物高分子材料

在自然界,通过二氧化碳、水和阳光周而复始地合天然材料,这些天然材料具有优良的性能,废弃物可以靠微生物降解,参加自然界生态大循环;同时生物界奇妙的遗传技术将材料的特性一代一代地传递下去。因此,如何运用生物技术来合成高分子材料得到广大科学工作者的关注,他们不断致力于该领域的研究,并且取得了重大的进展。 世界最大的合成纤维制造商美国杜邦公司已经将发展重点转移到生物科技上,推出了三道曙光计划,并称生物科技 ...

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