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波形膜 undulating membrane

  亦称波动膜。 1 鞭毛虫类(如锥虫)之鞭毛自基体发出后,伸出体外,向前方或后方伸展时,虫体本身与鞭毛之间覆盖着的薄膜,称为波状膜。在该膜与虫体之接触部分具纤维构造(德语Basalfibrille基纤维),由于鞭毛比它长,故膜呈波状弯曲。为司运动的细胞器。 2 系纤毛虫类之胞咽中1列或数列纤毛愈合而形成的膜,藉波状摆动激起水流,将食物驱入胞咽中。为司摄食的细胞器。纤毛不完全愈合,仅1列密生时 ...

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波缘膜 ruffled membrane,undulated mem-brane

  动物细胞在运动时,特别是在前进方向的一侧,细胞表面不间断地出现突起,这些突起的顶端连接着培养基质,而细胞表面显现出波浪形的膜。称此膜为波缘膜。在基质上培养的细胞可清楚地观察到。波缘膜也可认为是动物细胞的运动器,但它与单细胞的原生动物或精子中的波形膜是不同的。 ...

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菠萝蛋白酶bromelain

  含于菠萝中的蛋白酶, EC 3.4.2.4。已知有2、3种,但其特异性相同,是活性部位都具半光氨酸残基的硫羟蛋白酶。 ...

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菠菜色素spinachrome

从红海胆的棘中所取得的氧化还原物质。又称菠菜色素红(spinachrome aka).是由黑田氏(1940)等发现的. ...

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钵水母scyphomedusa

  有刺胞动物钵水母纲的水母,比水螅水母大得多,霞水母直径可达2米,中胶层极厚。伞呈圆盘状、钟罩状和立方形等。十字水母目、立方水母目和冠水母目,其垂管下端有4个口瓣。旗口水母目的口瓣向下延伸,超过伞口而变成悬垂的口腕。根口水母目的口腕基底部愈合而变成腕盘和口柱等。胃水管系比水螅水母复杂得多,胃囊内有胃丝,由胃囊壁上的隔膜将胃囊分成中央胃囊和至少8个辐管。生殖腺生于胃囊壁上,系由内胚层形成。其下方的 ...

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钵水母类Scyphozoa,Acalephae

  亦称真水母类。系有刺胞动物门(狭义的腔肠动物)之一纲。其水螅型称为水母水螅,体形很小,很少形成群体。其构造为四辐射对称型。而水母型是大型的钵水母,具八辐射对称结构。水螅体藉无性生殖(横裂,形成横裂体)形成碟状体。碟状体发育成熟而成为有性世代的水母(世代交替)。生殖腺起源于内胚层。十字水母目无世代交替。全部海产。因无缘膜,所以亦称无缘膜水母类(Acraspedota)。中胶层具细胞构造。伞缘之感 ...

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播性

  为了充分发挥作物原有的特性,而适期播种是必要的。对作物 其所需适宜播种期这一特性,有春播性、秋播性以及四季播性等称,为了方便对此称为播性。播性没有与其所相当的外语名称,通常均以四季名称加作物名称来表示。例如春(或夏)小麦(spr-ing wheat)即表现为春播性,冬小麦(winterwheat)表现为秋播性。萝卜、菠菜、大豆等如果播种期推迟,便可受长日照效应的影响而抽薹或诱开花,这样就失去了 ...

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伯恩斯坦膜学说 Bernstein′s membrane th-eory

  伯恩斯坦(J.Betnstein,1902)阐明生物电发生的学说。神经细胞和肌肉细胞等的细胞膜是半透性膜,如只允许细胞内某一种阳离子通过,则阳离子透出于膜外,但这时由于残留在膜里面的阴离子的电的吸引,于是便产生内部为负电、外部为正电的双电层。在损伤部位和正常部位之间之所以能看到损伤电位,说明在损伤部位由于双层被破坏,而表现出正常部位的双层电位;在兴奋部位和非兴奋部位之间能看到活动电位,说明是因 ...

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伯格曼氏定律Bergmann′s rule

  伯格曼(C.Bergmann,1847)所发现的现象,一般恒温动物即使是同一个种,生活在寒冷地方的个体的体重,都比生活在温暖地方的体重要重。此外,在亲缘关系不同的种中,可以见到大形的种有栖息于寒冷地方的趋势。这表明身体表面积对于体重的比例变小,从而防止体热散失,是寒冷地区恒温动物对于保持体温的适应。 ...

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勃捷斯页岩 Burgess shale

  盛产于加拿大Rocky山脉Wapta山的中塞武纪的厚仅数英尺的暗厌色到黑色的致密页岩,岩中除含有其他地方所盛产的三叶虫和腕足类外,还有在普通岩石中不易保存的藻类、硅质海绵、真正水母、翼足类、毛颚类、多毛类、原始节肢动物(如Aysheaia,与有爪类近缘)等。以碳质薄层状态保存于层理面上。C.D.Walcott曾列举出70属130种,搜集了无脊椎动物主要门的代表种。尽管化石记录尚不完全,但它却证 ...

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勃亚奴斯氏器Bojanus′organ

  即软体动物的肾管,呈红褐色,在围心腔和后闭壳肌之间的背正线上,有左右一对,也有在中线上合为一起的。肾管口开于围心腔内与此相接的有腺状部,形成曲折的纤毛上皮组成的管状部(亦称Urina-ry bladder),达至外套腔。内腔是真体腔的一部分,称为泄腔。除此以外,还有作为排泄器官的围心腺,但渗透调节作用主要是由勃亚奴斯氏器来进行的。 ...

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博莱霉素(争光霉素)bleomycin

  轮枝链霉菌(Streptomyces verticillus)产生的抗肿瘤的抗菌物质,由梅沢浜夫等(1965)分离出来的。可分为A、B两大类, A类还可细分为5种。在化学结构上,是含2-3个硫原子的多肽与铜螫合。抗肿瘤作用是基于它可抑制DNA合成,抑制作用包括切断DNA和抑制DNA多聚酶的合成.据称对鳞状上皮细胞癌尤其有效。 ...

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博塔洛氏管 Botal(lo)′s duct

  博塔洛氏管 Botal(lo)′s duct 亦称博塔洛氏动脉管。是以巴黎医生博塔洛(L.Botallo,1530)的名字命名的。在肺鱼类和有肺的高等脊椎动物发生时,由于咽部腹侧第四鳃弓相应的第四动脉弓发展为肺动脉,但在两栖类的有尾类,则由第四动脉弓的下部向肺分化成肺动脉,其余的部分形成小管与背大动脉相连,这个小管称博塔洛氏管。羊膜炎在胚胎期、胎儿期有此结构,第四动脉弓血液的一部分,由肺动脉送 ...

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博物学 natural history

  亦称博物志、自然志、自然史。是叙述自然即动物、植物和矿物的种类、分布、性质和生态等最古学科之一。近世以来,博物学一词往往是与具有物理学意义的自然哲学(natural history)相对立的.由于以统一研究生命现象的概念的加强为背景,生物学及其新的分支学科不断发展,因此,19世纪后半期以来,博物学的综合性的意义已逐渐减弱,及至本世纪博物学作为一门学科的名称就很少使用了。此外,natu-ral ...

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卟啉 porphyrin

  卟啉 porphyrin 以4个吡咯环被4个次甲基-CH=互相结合的闭环卟吩(porphin)作为基体,在其1-8(和α-δ)位置上取代了甲基、乙基、乙烯基等基团的衍生物,统称卟啉。根据1-8侧链的链型和排列状态而有各种卟啉,如卟啉、粪卟啉那样、在二种侧链结合在各吡咯环上时,则有4个异构体,原卟啉在有三种侧链时,便有15个异构体。天然发现的原卟啉按照费歇尔(H.Fischer)的分类称为Ⅸ型。 ...

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卟啉合成 porphyrin synthesis

  生物体内卟啉核是由甘氨酸和琥珀酰CoA合成的。这里生成的δ-氨基-γ-乙酰丙酸二分子缩合变成胆色素原,再由4分子胆色素原生成具有卟啉核的尿卟啉原Ⅲ。此物后来经粪卟啉原Ⅲ变成原卟啉Ⅸ,在这里分出了血红素合成系统和叶绿素合成系统.发生了分叉. ...

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卟啉症porphyria

  卟啉代谢异常的疾病,多数属遗传疾病。发作时大量排出尿卟啉Ⅲ的类型是显性遗传,可侵犯中枢神经。排出卟啉Ⅰ的类型是隐性遗传,卟啉沉积在组织中,皮肤对光过敏。在正常人中Ⅰ类卟啉物质只有微量存在,这是由于突变个体获得了合成Ⅰ类卟啉物质的能力,是有害突变的例子。在铅或丙酮缩二乙砜(Sulfonal,索佛那)中毒和患阿狄森氏病(Add-ison′s disease)(慢性肾上腺皮质功能减退症)时也会出现这 ...

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补偿点compensation point

  绿色植物中由于呼吸与光合作用相反的气体交换,而得到完全互相补偿,即氧或者二氧化碳完全不吸收和放出时的光照强度(照度)称为补偿点。补偿点越低的植物,越能很好地利用弱光,补偿点的值是衡量各种植物是否能利用弱光进行光合成的一个标准。在野外生长的植物,应考虑包括夜间呼吸损失的日补偿点(daily compensation point)。补偿点一般是用照度的绝对值,或用对光的百分比来表示,而水生植物则用 ...

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补偿作用 compensatory action

  在植物病理学上是指在植物受到病虫的侵害时,植物组织对此所进行的颉颃作用,使被害部位愈后反而比正常部位发育的更好,这种作用称为补偿作用。这在植物的特定组织或发育的某个阶段常可见到。 ...

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补充诱导complementary induction

  主要是在脊椎动物早期发生时,在由诱导所引起形成物的构成上与诱导者组织有关,此时把这样的诱导形式称为补充诱导(为自体诱导的对应词)。例如将脊椎动物胚胎的预定脊索移植到另一原肠胚的腹侧而产生诱导时,则所诱导出的次级胚胎是由来自被移植胚体组织的神经系统、感觉器官、以及来自组织者的脊索和来自两者的中胚层组织共同形成的。 ...

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