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网络解释

形成

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chemisorb

化学吸附

研究人员认为这是由於大气中的氧会在奈米碳管表面的悬键(dangling bonds)处形成化学吸附(chemisorb),重新形成易於氨分子结合的居域,原因可能是氧化后的奈米碳管表面的氧原子,会与氨分子形成强的氢键(hydrogen bonds)所致.

dangling bonds

懸鍵

研究人员认为这是由於大气中的氧会在奈米碳管表面的悬键(dangling bonds)处形成化学吸附(chemisorb),重新形成易於氨分子结合的居域,原因可能是氧化后的奈米碳管表面的氧原子,会与氨分子形成强的氢键(hydrogen bonds)所致.

demethylation

脱甲基化

细胞只要累积几个关键的基因 ...后来,研究人员发现(7)在动物体内除发生偶氮还原开裂形成(9)与(10)外,还发生: 环羟基化(ring-hydroxylation)形成(11)与(12)﹔ N-脱甲基化(demethylation)形成(14)与(17)﹔ N-乙化(acethylation)和N-羟基

endochondral ossification

软骨内成骨

骨小梁形成.成骨细胞在骨小梁表面不断增长加粗(图4-12),逐渐形成为松质骨.松质骨的外侧部分逐步改建为密质骨,成骨区周围的结缔组织相应地转变为骨膜.2,软骨内成骨(endochondral ossification)软骨内成骨是在软骨雏珙发育的基础上逐步形成,

gentisic acid

二羟基苯甲酸

French指出,酸性药物的溶解度影响凝胶形成,当主药为2,5-二羟(基)苯甲酸(gentisic acid)时凝胶层厚度约为主药是水杨酸形成的凝胶层厚度的2倍. 3、其他辅料 卡波姆凝胶粘附粘膜是由于其凝胶与粘膜形成了氢键,卡波姆是红键的质子给予体.

gonotome

生殖节

生殖腺是由体节与侧板相接处的体腔壁突起形成的,此处也称为生殖节(gonotome). 4.内胚层:形成原肠及其衍生物. 在身体前端(与原口相对的一端)原肠向外突出,与外胚层的内陷相遇穿孔形成口,即后口,或次口(deuterostome).

microtia

小耳症

小耳症(microtia)的成因是胚胎期形成外耳时,外胚层的胚胎细胞产生病变所造成的. 病变影响到听小骨及下颚骨的形成,也影响到耳壳的形成反中耳构造,甚至连听小骨、颜面神经的发育也可能受到影响.

nephrogenic cord

生肾索

人胚4周时,随胚体侧褶的形成,间介中胚层逐渐向腹侧移动,并与体节分离,形成左、右两条的索状结构,称为生肾索(nephrogenic cord). 第4周末,生肾索体积不断增大,从胚体后壁突向体腔,此时在体腔背面、肠系膜基底部两侧各出现2条由体腔上皮增生所形成的纵行隆起,

neuronophagia

噬神经细胞现象

坏死细胞周围常有小胶质细胞围绕并有中性粒细胞浸润形成噬神经细胞现象(neuronophagia). 脑实质肿胀. 软化灶形成后可发生钙化或形成空洞. 胶质细胞增生主要是小胶质细胞增生,呈弥漫性或灶性分存在血管旁或坏死崩解的神经细胞附近.

Pediastrum

盘星藻

但在四孢藻(Tetraspora)、微孢藻(Microspora)、盘星藻(Pediastrum)仅在特殊条件下才能形成. 认为它是营养细胞特殊化的结果,是游动孢子的一种. 厚壁孢子萌发后直接形成新的植物体(黑孢藻Pithophora),在一般情况下,其内含物可形成大量游动孢子而放出,

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