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协调 coordination

  协调 coordination 一般指构成生物体对等的各部位(例如同一名称的器官),在机能上互相保持协调的关系,形成和谐的活动。生物体各部分的统一,即生物的整体性和有机性的成立原因,如果把其所从属的上位控制机制作为纵的关系来看,那么,协调则可当作横的关系。在细胞与细胞之间的传递上所看到的纤毛上皮活动的协调,可这为这是这方面的典型例子。在高等动物,随着神经系和内分泌系的发达,机能间的协调更发展了 ...

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协调的酶合成 coordinate enzyme synthe-sis

  协调的酶合成 coordinate enzyme synthe-sis 通过给与某种条件,合成速度同时发生变化的酶群的合成。例如把大肠杆菌培养在没有β-半乳糖苷的培养基上,其中在加入半乳糖苷诱导物质时,则β-半乳糖苷酶(galactosidase)、半乳糖苷透过酶(gala-ctoside permease)和半乳糖苷转乙酰酶(galct-oside transacetylase)三种酶便同步 ...

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歇斯底里 hysteria

  歇斯底里 hysteria 一种心理性反应。常伴有意识混浊、麻痹、痉挛等明显的身体症状。据推测,此症患者有利用疾病以达到某种目的的意图,即认为患者抱有患此病的愿望。歇斯底里这一名词是富有暧昧的意味。 ...

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楔叶植物门 Sphenopsida

楔叶植物门 Sphenopsida 由D.H.Scott从石松类(Lycopsida)分出来的一个蕨类植物的独立群。植物体有节,节上生有数多的轮生叶。茎一般中空,节部充实。在茎顶端的孢子叶形成球果状的孢子叶穗。羽叶蕨类和石松类虽是不同的群,但实际上应看做同是有节类。现存种除木贼类外,化石种已知有如下两群。楔叶类(Sphenoph-yllales)长1—2厘米的楔形叶轮生,茎不中空,分化出由三个原生 ...

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效应器 effector

  效应器 effector 亦称效果器。是捐动物体对外界进行主动作用时,作为直接手段的器官或细胞(效应器细胞)。这个术语的适用范围可至细胞器的水平。一般也可以把效应器看成是生物体的能量释放门户。根据释放的能量种类,可分为机械(力学)效应器(肌肉、纤毛、鞭毛),电效应器(电器官),光效应器(发光器官),化学效应器(腺)等。色素细胞常称为色素效应器,但从能量种类来看也是一种机械效应器。肌肉和腺体是最 ...

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效应物 effector

  效应物 effector (1)在诱导酶含成时能和阻遏物结合并使之失去阻遏活性的诱导物或在阻遏酶合成时能与无活性的阻遏蛋白结合并使之成为有活性的阻遏蛋白的辅阻遏物之类的低分子物质,都称为效应物。如果将阻遏物或阻遏蛋白以R表示,效应物以F来表示,那么它们的结   无活性;对阻遏酶的合成来说,RF有活性,而R无活性。变构蛋白质中存在着控制部位和催化部位,当它的控制部位上结合抑制物质或活化物质时,它 ...

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效果法则 law of effect

效果法则 law of effect 这是桑代克(E.L.Thorndike)在《动物智慧》(1898)一书中提出的学习原理。这一研究,在心理学中具有最早的动物实验的意义,就学习这一心理现象而言,在最早提出心理学法则这一点上,也具有历史性的意义。动物发生某种反应时,反应的结果若给动物带来愉快,则此时的刺激和反应就结合起来,以后在类似的情况下,这个反应就容易发生。这种观点是一种联想主义,不久与巴甫洛 ...

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小终板电位 miniature end-plate potent-ial

  小终板电位 miniature end-plate potent-ial 略称为min,EPP或mepp。在终板附近记录肌纤维的膜电位时,即使运动神经不兴奋,也能看到自发的振幅在1毫伏以下,频率约为1赫兹的去极化的电位变化,这就是小终板电位,每个电位的时程和药理性质与由运动神经兴奋而产生的终板电位相同。卡茨(B.Katz)等分析了这一现象,明确了化学递质的量子释放,即在神经肌肉接头,几千个乙酰 ...

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小足 pedicle,pedicel

小足 pedicle,pedicel 从构成肾脏的肾小体的毛细血管,可进行占通过血量20—26%的原尿(一次尿)的滤过及形成,与这种高度滤过机能相适应的构造,是其毛细血管壁的上皮细胞本身所具有的许多小孔即细胞间隙。而且,从外面包围其血管壁的鲍曼氏囊的内层细胞,并不是完全地紧密相连,只是像足细胞那样的许多突起和它相连。这种突起就称为小足。 ...

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小种(微种) microspecies

小种(微种) microspecies 指根据形态、染色体、孤雌生殖等少量细微差别而设立的,并分布范围非常狭窄,种的概念并不太明确。与此相反,把广范围分布的种称之为种环。例如由于孤雌生殖等无配偶种对有性的种而言,就是小种G.W.Tureson,斗蓬草(Alecheemilla vulga-ris),西洋蒲公英(Taraxacum officinalevar.genuinum)。三倍体的日本产银豆属 ...

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小叶柄 petiolule

小叶柄 petiolule为组成复叶的小叶基部的柄。其长度不等。在一个复叶中,例如菜豆的三出叶,中央的小叶有长的小叶柄,在左右的小叶则几乎没有形成,具有明显的不同,极个别的种类没有小叶柄而直接着生小叶(日本七叶树)。小叶柄的组织结构和生理机能与叶柄很相似。 ...

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尾腺 uropygial gland

  也称尾脂腺,是鸟类唯一的皮肤腺。是尾根背侧的1对大的脂腺。用喙将其分泌物涂于羽毛,以防羽毛水湿。尾腺在水鸟类特别发达。 ...

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小叶 leaflet, microphyll, lobule

  小叶 leaflet, microphyll, lobule (1)指复叶的组成部分。在基部有“关节”时(日本七叶树、秦椒)小叶是明显的,但缺刻不完全时两小叶间则区分不出来(常春藤)。在蕨类,习惯上把小叶称为羽片。即使在近缘种之间,如豆类的睡眠运动、胡枝子的翘起、山马蝗的下垂等也显有完全不同的性质。  (2)从高等植物叶的系统发育着眼的两大类型之一。大型叶的对应词。为了避免与同名,也称为小生叶 ...

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尾须 cercus

  昆虫最后的体节(第10或第11腹节)的肛上板(epiproct)和肛侧板(paraproct)之间的膜状部,向后方延伸的1对突起,由幼虫附肢的原基变化而来的。具有感觉器官的机能,可起接触刺激和空气的流动,以至声音感受器的作用。无翅类和蝽总科以外的不完全变态昆虫有之,而完全变态昆虫的长翅目和膜翅目的广腰亚目(Symphyta)亦有之。又依其形状亦称为尾丝、尾须、尾铗(forceps)等。缨尾目、 ...

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尾芽 tail bud

  主要在脊椎动物的胚胎,包括尾部器官原基(有时为后躯干部器官原基)预定物质的胚区,从体前半部体节形成时开始,向胚背侧中轴的最后端作为一种突起而出现。其外侧覆以表皮,内部是由密集的球状或稍扁平而大致呈均一性质的细胞群所构成。在前方可见此细胞群与体节(中胚层)和神经管(外胚层)的后端相连接而无明显界线。就是说这里至少在外观上是无胚层间的区别。随着发育的进行尾芽内部细胞可逐渐参加体节、脊髓的形成,有时 ...

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尾蚴 cercaria

  亦称摇尾幼虫。系吸虫纲的複殖亚纲继毛蚴、包蚴和雷蚴之后的单性虫之第三代,为中间宿主卷具螺体内存在的雷蚴体壁上的胚细胞成熟后经单性生殖而形成。其数目有时达100以上。雷蚴的体壁破裂或从雷蚴的生殖孔出来而进入宿主的组织中。尾蚴有明显的尾。不同种的吸虫各自显示其特殊的形态。具有前吸盘(也称口吸盘)、后吸盘(又称腹吸盘)、与成虫同样的消化管、原肾管、被囊形成腺、穿刺棘等。从中间宿主出来的尾蚴用尾在水中 ...

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尾羽 tail quill

  鸟类的尾椎并不像其它多种脊椎动物那样向体外突出而形成尾,而是由其末端长出一组扇状的正羽,称之为尾羽。在飞行时它起舵的作用,故又称舵羽。在栖息时则有平衡躯体的作用。在尾羽基部的上下,有一组覆盖于其上之小形正羽,称为尾复羽(tail-co-vert)。鸟类的尾是由尾羽和尾复羽组成的。 ...

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萎缩 atrophy

  亦称衰退。是指已达到正常大小的器官和组织的体积减小。这与因先天性发育障碍所导致的体积变小是不同的,萎缩是由于细胞营养供应不足,而引起细胞本身的同化作用降低的结果。引起萎缩的原因,除神经系统障碍外,还有放射线的照射、机械压迫、激素失调和血循环障碍等。萎缩并不一定是病理现象,例如像青春期后的胸腺、更年期的卵巢和乳腺等,当达到一定年龄后,可随机能的衰退而成为萎缩的器官。萎缩有两种情况,一是构成器官、 ...

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尾综骨 pygostylus,urostylus,ploughsharebone

  鸟类和两栖类的无尾目在脊柱的末端,由数块尾椎愈合生成的骨。在鸟类成侧扁形(锄形)上着尾羽,无尾目的尾端骨呈柱状。 ...

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萎蔫 wilting

  亦称凋萎。由于土壤水分减少等种种原因,蒸腾量大于吸水量时,植物体含水量就逐渐减少,从而丧失由膨压而造成的紧张状态,这种状态称为萎蔫。 ...

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