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缘细胞 marginal cell

缘细胞 marginal cell 进行不全卵裂的脊椎动物,在其胚胎的卵裂初期,在胚盘周围产生的、细胞的界线不完全的卵裂细胞群,称为缘细胞。它们通过周缘质互相连接在一起。分裂后在内面形成作为独立卵裂球的中心细胞,随着卵裂的进行,中心细胞靠自身的分裂和缘细胞的补充而增多,这样范围逐渐扩大,相应地,缘细胞则越来越位于胚盘周围,进而一部分分裂核进入周缘质,使周缘质成为多核体。 ...

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缘膜胞 velar statocyst

缘膜胞 velar statocyst 系水螅水母目和软水母目之伞缘上悬垂之平衡囊。它与硬水母目的触手囊不同,其形成非来源于内胚层,而是缘膜之表皮层凹陷所致。为一与外界完全不通的小囊,壁细胞具感觉毛,因触及胞内之平衡石而产生的兴奋,自感觉毛通过神经纤维而达内伞面之神经丛,控制内伞肌之收缩运动。与其说它是单纯的平衡器官,不如说是具有兴奋器官的特性,这一点与触手囊是相同的 ...

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缘膜 velum craspedon

缘膜 velum craspedon 系位于水螅水母伞口之环状薄膜。内有肌纤维,呈环状排列,若该肌肉收缩,则缘膜即被上举至水平位置,伞口变窄至相当于缘膜内径的长度;而当该肌肉松弛时,缘膜沿伞口垂直下垂,故伞口变宽。水母的运动是由于内伞面环状肌的收缩而将伞腔内的水排出时的反作用所致,故缘膜之收缩和松弛所引起的伞口直径之缩小和变大支配着水母的运动速度。缘膜仅为水螅水母所具有,故水螅水母亦称缘膜水母,而 ...

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缘提 marginal ridge

缘提 marginal ridge 鱼类胚胎胚盘层的周缘即胚环部位呈堤状隆起,称为缘堤。从其一处朝向胚盘层的中央生出胚盾,而原肠是从胚盾中沿着缘堤下面产生。胚盾和缘堤下面的原肠分别称为中轴原肠(axial archenteron)和缘原肠(marginal archenteron)。同时在这两个部位产生的中胚层分别称为中轴中胚层(axial me-soderm)和缘中胚层(marginal mes ...

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缘带 marginal zone

缘带 marginal zone 亦称周边带,在不等全裂的脊椎动物(例如两栖类)的胚,由囊胚期到原肠胚期,在动物半球的小形细胞区与植物半球的大形细胞区之间,即大致沿赤道走行的区域带,称为缘带。在原肠形成过程中,原唇形成后陷入胚内部。该区的背侧相当于脊索中胚层的预定区,作为原肠的形态形成活动的激动中心而起作用,对此W.vogt已应用局部活体染色法加以证实。缘带在局部卵裂的无羊膜类(软骨鱼、硬骨鱼等) ...

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缘瓣器 marginal lobe organ,velar organ

  缘瓣器 marginal lobe organ,velar organ 系指存在于钵水母纲的缘小瓣之间的凹陷中的感觉器官。除有眼点、嗅上皮和平衡器(触手囊)外,还可从该部发出冲动,经走行于内伞面之神经丛而达内伞面的肌肉,从而支配水母伞的节律性收缩。( ...

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猿人 Homo erectus

猿人 Homo erectus 属于人类进化的原人阶段(参见人的进化)的人类的总称。其特征是:脑的大小只有现代人类脑的一半或稍大些,头低平,额后缩,眼窝后狭窄,颈部肌肉发达,但乳状突起小,头略前倾,眉弓发达,嘴嚼器大,骨粗厚,颌突出,齿列呈U字形或抛物线形,齿大,四肢骨呈适应直立的形态。欧洲的阿舍利的手斧、克拉克当型石器、砾石破碎器、索安文化等都是猿人所具有的文化。根据这样小的脑容量、原始的身材特 ...

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猿类病毒

猿类病毒 为猿类病毒 simian virus 40的缩写,亦称空泡化因子(vacuolating agent)属于乳头多瘤空泡病毒种(papovavious),多型瘤病毒属。(polyomavirus)。由B.H.Sweet和M.R.Hilleman(1960)从猕猴(Macaca mulatta)中分离获得。B.E.Eddy(1962)和A.Girardi(1962)等确认Sv40病毒能在中国 ...

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缘丝 periphysis

缘丝 periphysis  密生于子囊壳、分生孢子器、柄孢子器等里面的毛状物,形成口孔,也有一部分突出于外面。混生于子囊壳里面子实层中的称为侧丝,缘丝存在于子囊壳突出部分的里面。( ...

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铸型技术(shadow casting)

铸型技术是电子显微镜中一种重要的增强背景和待观察样品反差的方法。基本过程包括: ①将样品置于云母的表面,然后干燥;②在真空装置中将样品镀上一层重金属(金或铂金),喷镀时的加热丝具有一定的角度;③将样品镀上一层碳原子,以增加铸型的强度和稳定性;④将铸型置于酸池中,破坏样品,只留下金属铸型;⑤将铸型漂洗后置于载网上进行电子显微镜观察。

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核磁共振技术(nuclear magnetic resonance, NMR)

核磁共振技术可以直接研究溶液和活细胞中相对分子质量较小(20,000 道尔顿以下)的蛋白质、核酸以及其它分子的结构, 而不损伤细胞。核磁共振的基本原理是:原子核有自旋运动, 在恒定的磁场中, 自旋的原子核将绕外加磁场作回旋转动, 叫进动(precession)。进动有一定的频率, 它与所加磁场的强度成正比。如在此基础上再加一个固定频率的电磁波, 并调节外加磁场的强度, 使进动频率与电磁波频率相同。 ...

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光子(photon)

光子是光线中携带能量的粒子。一个光子能量的多少与波长相关 波长越短 能量越高。当一个光子被分子吸收时就有一个电子获得足够的能量从而从内轨道跃迁到外轨道具有电子跃迁的分子就从基态变成了激发态。 ...

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扫描式 DNA 感应器

莫金教授的研究群发表的扫描式 DNA 感应器,是以金纳米粒子的呈色为基础。它的原理是以人工合成两种不同长度的单股 DNA 序列,各为 12 个与 15 个碱基,将它们分别固定在玻片与直径约为 13 纳米的金纳米粒子上,在金纳米粒子上所连接的 DNA 序列称为探针序列,另外在载玻片上的DNA序列称为捕捉序列。这两种 DNA 序列可分别与欲测样品中具有 27 个碱基长度的标的 DNA 的两端互补配对, ...

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电子式 DNA 感应器

在镀有一层氧化硅的硅版上,以光蚀刻法制造出来一种微小电极,在电极间有一极细小的沟。在此沟中先固定一特定的 DNA 序列(a),再将电极浸入一种含有标的 DNA 序列(ab)与带有另一特定序列(b)的金纳米粒子的溶液中。此标的 DNA 序列的两端可分别与电极沟中的与金纳米粒子上的 DNA 序列配对结合,因此可将金纳米粒子固定在电极沟之间并形成紧密排列,再以含硝酸银的显影液加以处理。 因为金纳米粒子可 ...

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压力传感器

压力传感器是工业实践中最为常用的一种传感器,而我们通常使用的压力传感器主要是利用压电效应制造而成的,这样的传感器也称为压电传感器。   我们知道,晶体是各向异性的,非晶体是各向同性的。某些晶体介质,当沿着一定方向受到机械力作用发生变形时,就产生了极化效应;当机械力撤掉之后,又会重新回到不带电的状态,也就是受到压力的时候,某些晶体可能产生出电的效应,这就是所谓的极化效应。科学家就是根据这个效应研制出 ...

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彩色DNA 感应器

彩色 DNA 感应器的基本原理与扫描式 DNA 感应器类似,但其差别为所用的金纳米粒子有两种不同的直径。研究人员研发出一种特殊的化学方法,可将与欲探测的两种 DNA 序列互补的片段 DNA 予以修饰后个别连接在不同大小的金纳米粒子上,其粒子直径分别为 50 与 100 纳米。其中一种 DNA(a)与 100 纳米的金纳米粒子连结,另外仅有一个碱基差异的相似 DNA(b)则与 50 纳米的金纳米粒子 ...

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光纤传感器

  近年来,传感器在朝着灵敏、精确、适应性强、小巧和智能化的方向发展。在这一过程中,光纤传感器这个传感器家族的新成员倍受青睐。光纤具有很多优异的性能,例如:抗电磁干扰和原子辐射的性能,径细、质软、重量轻的机械性能;绝缘、无感应的电气性能;耐水、耐高温、耐腐蚀的化学性能等,它能够在人达不到的地方(如高温区),或者对人有害的地区(如核辐射区),起到人的耳目的作用,而且还能超越人的生理界限,接收人的感官 ...

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医用生物物理学

  生物物理学是20世纪中叶以后逐渐形成,由物理学与生物学相互结合而产生的新兴边缘学科,是当代自然科学发展最迅速的部门之一。生物物理学是运用物理学的理论、技术和方法,研究生命物质的物理性质、生命过程的物理和物理化学规律,以及物理因素对生物系统作用机制的科学。学科交叉是当前极富活力的领域,科学的协同作用及相互激励作用逐渐被人们所认识,生命科学与物理学的交叉更日益受到人们的关注。这是由于物理学在以往的 ...

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生质能

 生质能(Biomass energy)就是利用生物来源来产生能量,是一种可再生的替代式能源。荷兰的生质能发展技术主要包括以下四个方向:一、生物燃料研发,可利用性与特性探讨;二、气化(Gasification)技术的发展与最佳化;三、高温分解(Pyrolysis)技术的发展与最佳化;四、整合性试验,即相关技术的综合性发展。气化是指在高温下进行非催化性的氧化反应,将含碳物质(如煤炭)转换成以气态燃料 ...

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生物传感器

生物传感器是一种利用生物的因子或生物学原理来检测或计量化合物的装置。通常生物传感器利用纯化的酶、免疫系统、组织、细胞器或完整细胞作为催化剂,这些催化剂通常被固定化制成膜并与物化仪器相结合使用。物化仪器用来监测欲进行分析的物质在固定化催化剂的作用下所发生的化学变化,并转换成电信号。生物传感器的基本构成及工作原理如图所示:

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