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生态塑料

人们在生活中广泛使用的塑料制品,因长期不能自行分解,会积聚过多而酿成可怕的白色污染。近年来,随着基因工程技术的不断发展,一种新的生态塑料的研究已取得突破。   美国的生物学家已把两种外源基因植入芥菜体内,并把这些植株同携带这两种基因的子代进行杂交,结果在芥菜的叶子里产生了一种可以分解的塑料物质——多烃基丁酸。瑞士的科学家则用生物技术,在实验里培育着大批能生产塑料的细菌。这种细菌体内有一个塑料圆球 ...

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环境材料--微孔陶瓷

微孔陶瓷是指在陶瓷内部或表面含有大量开口或闭口微小气孔的陶瓷体,其孔径一般为微米级或亚微米级。它是一种功能型的结构陶瓷。微孔陶瓷具有吸附性、透气性、耐腐蚀性、环境相容性、生物相容性等,广泛应用于各种液体的过滤、气体的过滤及固定生物酶载体和生物适应性载体,尤其是在环境工程上得到了大量的应用,如工业用水、生活用水的处理、污水的净化等方面。图06微孔陶瓷是一种硅酸盐制品,使用的原料为贫瘠粘土、废 ...

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废弃物复合材料

在环境问题中,固体废弃物的处理也是一个很大的问题,每年全球产生的垃圾有上百亿吨,而这些垃圾的处理就成为各国关注的焦点。如何回收其中的固体废弃物是研究的重点。废弃物复合材料的处理是我国独创的一项技术,具有兼具钢铁与高分子聚合物特性的新型高强度材料,可以在广泛的应用领域中代木、代钢、代塑、代瓷等。不仅可以大幅度地消耗不同类型废弃物,而且还有很强的市场竞争力”。  聚合物基废弃物对工业固体废弃物 ...

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生物陶瓷材料与仿生复合材料

仿生材料或生物材料与工业材料的最大区别是在生理环境下使用。移植在生物体内的仿生材料,除了能达到补钙的目的以外,对周围组织和血液不应该有不良的影响,即应具有生物相容性。另外,植入人体的仿生材料,应有足够的力学性能,不能发生脆性破裂、疲劳断裂及腐蚀破坏等,即应具有力学相容性。   仿生材料的性能相容性通常,仿生材料植入人体后,都是在非常严重的腐蚀环境中使用。例如,牙科材料是在与口腔内粘膜、 ...

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生态建筑材料

  生态建筑材料的科学和权威的定义目前仍在研究确定阶段。生态建筑材料的概念来自于生态环境材料。生态环境材料的定义也仍在研究确定之中。其主要特征首先是节约资源和能源;其次是减少环境污染,避免温室效应与臭氧层的破坏;第三是容易回收和循环利用。作为生态环境材料一个重要分支,按其含义生态建筑材料应指在材料的生产、使用、废弃和再生循环过程中以与生态环境相协调,满足最少资源和能源消耗,最小或无环境污染,最佳使 ...

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生态环境材料

 生态环境材料是在人类认识到生态环境保护的重要战略意义和世界各国纷纷走可持续发展道路的背景下提出来的,是国内外材料科学与工程研究发展的必然趋势。一般认为生态环境材料是具有满意的使用性能同时又被赋予优异的环境协调性的材料。 这类材料的特点是消耗的资源和能源少,对生态和环境污染小,再生利用率高,而且从材料制造、使用、废弃直到再生循环利用的整个寿命过程,都与生态环境相协调。主要包括:环境相容材料,如 ...

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半径比规则

正离子分别填充在由负离子构成的立方体空隙、八面体空隙和四面体空隙中,立方体空隙最大(可容纳半径为0.732r-的正离子),八面体空隙居中(可容纳半径为0.414r-的正离子),四面体空隙最小(可容纳半径为0.225r-的正离子)。较大的正离子应填充在较大的空隙之中,即正离子半径(r )与负离子半径(r-)比值较大的正离子填充在较大的空隙之中。为了使离子型晶体更稳定,需正、负离子彼此接触,而负离子之 ...

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耐高温陶瓷材料

陶瓷材料的熔点和硬度一般均比金属材料高,又加上具有良好的绝缘性和化学稳定性(特别是抗氧化性),所以它在许多高温的技术领域中得到广泛的应用。 随着各种新技术的发展,对能经受高温而又不氧化、且具有良好的耐蚀性及耐磨性的材料愈来愈需要。如磁流体发电的通道材料,既要能耐高温,又要能经受高温高速气流的冲刷,还要耐腐蚀。空间技术的发展,对航天器的喷嘴,燃烧室内衬,喷气发动机的机叶等提出愈来愈高的要求。为此,耐 ...

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生物材料

生物材料包括三部分,即医用生物材料,仿生材料和生物模拟。医用生物材料最重要的是材料与人体相容性和材料本身的性能,通过组织工程、生长因子、DNA和自组装技术,可生产出人类的各种器官。事实上,除神经系统以外,人的各种器官都可制造。仿生材料生物是多年演化的结果,有很多特性值得模仿,通过深入研究现有生物体和生物现象而进行仿造,对材料的发展将起到推动作用。工业生产中的生物模拟主要是高效催化剂的探索与光合作用 ...

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生物质塑料

  生物质塑料,就是利用玉米粉、土豆粉、木薯粉等生物淀粉类农业产品与聚乙烯、聚丙烯、偶连剂、添加剂等化工基产品混合,通过电子、化工、生物工程和机械加工等多学科交叉工艺生产的生物质塑料合成树脂。其生物质含量可达到30%—70%,具有化工塑料树脂的全部功能,可制造成薄膜类、发泡填充类和硬片等上百种生物质塑料环保制品,这些生物质塑料制品还可以通过环境微生物的作用降解。

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硅虫晶体管

美国和北爱尔兰的研究者偶然发现了一种活的半导体(half bacterium half microchip),它能够嗅出生物战所用的毒气。这一发现竟来自科学家为消除计算机芯片生产线上的某些特殊细菌的屡屡失败。为消除这些微生物,研究者试用了从紫外线到强氧化剂,但是,细菌仍可幸存。纽约州立大学的生物学家Robert Baier解释了此现象。在清洗半导体芯片时,超纯水能够溶解一些半导体材料,如氧化锗,而 ...

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壳包核酸 nucleocapsid

指包藏在衣壳内的病毒核酸。在衣壳和它的内侧,核酸的外侧也有多胺和RNA聚合酶等酶的存在。通常多指具有螺旋对称的衣壳的核酸。

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壳腺 Shell gland

〔1〕是甲壳类软甲亚纲(端足目、糠虾目、燐虾目、十足目除外)及切甲类的第一小颚附近开口的排泄器,亦称为小颚腺。〔2〕软体动物幼体背部外胚层陷入所成之贝壳分泌腺。〔3〕吸虫类分泌卵壳的腺。亦称为梅氏腺(Me-hlis腺)。 ...

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鞘翅 elytron

亦称翅鞘。甲虫类的前翅全部变硬,角质化,与其说是用于飞翔,不如说是用于保护。在静止时后翅重复摺迭,前翅在上面覆盖着,这种前翅称为鞘翅。飞翔时鞘翅不振动,借助于紧张的收缩(tonic contraction)和胸侧内突(self-locking apo-demes)的助力,被固定在从水平线扩展到30—45°,专靠后翅的力量飞翔。 ...

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切除修复 excision repair

DNA修复机制之一。认为是经过下列四步酶促反应完成的。(1)由能识别损伤部位的特异内切核酸酶在损伤部位附近打开缺口;(2)外切核酸酶将损伤部分从DNA切除;(3)以未受损伤一方的DNA单链作模版,修复填补损伤链中切除产生的缺口;(4)由连接酶把修复好的DNA部分与原有的DNA接上,成为完整的DNA。目前催化该反应的酶制剂已从微生物分离成功。现知作为人体多发性皮肤癌遗传病的色素性干皮病患者的表皮细胞 ...

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切掉 splicing

含内含子的真核生物的基因在表达性状时,一般内含子也与相邻接的外显子连结一起被转录于RNA。其后在性状表达过程中,RNA分子在与内含子及外显子相对应的部位的交界部分切断,进而其与内含子邻接的外显子部位的RNA片断,与原来基因上的排列相同的方向接合起来。这样将由基因转录来的RNA分子中的内含子部分被除掉,而与其相邻接的外显子排列相连结的一系列反应称切掉。切掉是在核中进行的。在进行切掉的外显子与内含子的 ...

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DNA切断 shearing of DNA

剧烈搅拌高分子DNA的溶液时,由于流体力学力的作用,多核苷酸链被切断,此称为DNA的切断。切断大致发生在分子的中部。因此控制DNA溶液的搅拌条件,就能制成大体上是原来分子1/2,1/4,……长短的片断。愈长的分子愈易被切断,此外如果在多核苷酸双链的一条链上有裂口,则这个部位也容易被切断。 ...

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切离(原噬菌体的) excision

在细菌细胞的染色体上处于插入状态的原噬菌体可在细菌细胞中通过一定的重组机制而活化,原噬菌体的基因组被切出来就会成为像增殖型的噬菌体一样的构造,这种现象称为原噬菌体的切离。这时如果起着维持原噬菌体状态作用的阻抑物也同时失去活性,则噬菌体就会增殖,以后菌体就会裂解。如果阻抑物继续保持作用,则被切出的噬菌体的基因组就不能增殖,寄主就会失去原噬菌体而能继续生存,成为非溶原性细菌。

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切片 section

〔1〕对细胞组织为了便于用光学显微镜和电子显微镜观察,在固定后,要切成能通过光线和电子射线的薄片,称为切片。〔2〕slice=组织薄片。 ...

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切方法 section method

制作细胞和组织切片的方法叫作切片法。有徒手切片法与切片机切片法二种。经固定、脱水后的组织用石蜡包埋的石蜡切片法是最常用的方法,可连续切出厚薄为1—10微米的切片。但是这种方法不能用于大的组织和硬组织的切片,此外还存在着组织发生显著收缩,由于存在有机溶剂会将组织中的物质溶出,以及切片操作受到室温的影响等缺点。火棉胶切片法是先将组织固定、脱水,然后经无水酒精-乙醚混合液处理,再用火棉胶浸渍、包埋、切片 ...

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