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1)  antiperinuclear
抗核周
1.
Clinical application of antiperinuclear factor and antikeratin antibodies in rheumatoid arthritis;
抗核周因子和抗角蛋白抗体的临床应用研究
2)  antiperinuclear factor
抗核周因子
1.
Antiperinuclear factor in psoriatic arthritis;
银屑病关节炎患者抗核周因子的检测
2.
Objective To evaluate the usefulness of antikeratin antibody(AKA),antiperinuclear factor(APF)and anti-cyclic citrullinated peptide antibody(anti-CCP)in distinguishing juvenile rheumatoid arthritis(JRA).
目的评价抗角蛋白抗体(AKA)、抗核周因子(APF)和抗环瓜氨酸肽抗体(anti-CCP)在幼年类风湿关节炎(JRA)应用中的意义。
3)  anti-perinuclear factor
抗核周因子抗体
4)  Antiperinuclear factor(APF)
抗核周因子抗体(APF)
5)  Antinuclear [英]['ænti'nju:kliə]  [美][,æntɪ'njuklɪɚ]
抗核
1.
Construction of human recombinant antinuclear antibody Fab library on the surface of phage;
人源性抗核抗体Fab片段噬菌体抗体库的构建
2.
Comparison of different diagnostic tests for antinuclear antibodies;
抗核抗体不同检测方法的对比分析
3.
Analysis of positive anti-ENA antibodies comparing with their antinuclear antibodies in serum;
抗可提取性核抗原抗体与抗核抗体的对照分析
6)  Antinuclear antibody
抗核抗体
1.
Analysis of antinuclear antibody and extractable nuclear antibody spectrum detection in healthy dornors;
献血者抗核抗体及抗可提取性核抗原抗体谱的检测
2.
Study of correlation between antinuclear antibody and anticardiolipin antibody with idiopathic thrombocytopenic purpura;
抗核抗体和抗心磷脂抗体与特发性血小板减少性紫癜的相关性研究
3.
Objective To establish a method for detecting antinuclear antibody(ANA) by flow cytometry(FCM).
目的建立流式细胞术(flow cytom etry,FCM)检测抗核抗体(an tinuclear an tibody,ANA)的方法。
补充资料:抗核加固
      对武器系统采取的抗核爆炸破坏作用的加固措施,是核防护的重要手段之一。亦称核加固。其目的在于提高武器系统在核战争环境中的生存能力和突防能力,避免或减轻核爆炸的破坏。
  
  核爆炸的不同破坏效应,对武器系统的破坏机制、破坏程度各不相同。例如,导弹核武器及其发射、控制、指挥和通信系统,在核战争中会遭到敌方的核袭击,在进攻中会遇到敌方的核火力拦截,对同一目标"连射"时可能自相摧毁。为使武器系统在核战争中有效使用,指挥通畅,必须进行抗核加固。
  
  20世纪50年代初,美、苏两国就开始通过核试验与化学爆炸模拟试验,研究核爆炸效应。50年代末至60年代初,美、苏两国从一系列高空核试验中,发现一些特殊效应,如使指挥控制通信系统失灵的高空核电磁脉冲效应,使通信和雷达中断的电离层效应,以及X射线对武器系统结构所引起的热激波效应等。这些效应给战略核武器带来严重威胁。为满足战略核武器抗核加固的需要,美、苏两国加速了核爆炸效应模拟工作的进程。70年代以后,美、苏、英、法等国投入大量人力物力,建造了各种大型核爆炸模拟设备,开展对武器系统抗核加固的研究。美国现役的导弹核武器,除60年代初部署的"大力神"Ⅱ洲际导弹外,都作了不同程度的抗核加固。对研制中的"三叉戟"Ⅰ潜地导弹和 "和平卫士/MX"洲际导弹,采用了更先进的抗核加固技术。
  
  核爆炸效应模拟,是进行抗核加固研究和试验必不可少的手段,可用来探索各种武器系统在核环境下所受的影响和损坏规律,检验加固措施的有效性。模拟方式主要有高能炸药爆炸、实验室设备模拟、计算机模拟等。对某一种破坏效应,可以有多种模拟手段。美国已建造的实验室,模拟设备达数百台之多,可模拟冲击波、热(光)辐射、早期核辐射、电磁脉冲等。模拟试验的优点是便于控制和测量,可多次使用;其缺点是不能获得核爆炸的综合效应,有些核环境还不能较逼真地模拟,有一定局限性。因此,为鉴定武器系统的抗核加固能力,最后还要通过核试验进行验证。到80年代初,美国仍每年耗费几千万美元,至少进行一次坑道式地下核试验。
  
  武器系统抗核加固的一般程序是:首先分析未来战争中可能遭遇的核环境;了解各种核爆炸效应对不同武器系统的破坏作用;在武器系统设计初期拟定抗核加固指标和方案,通过模拟试验验证其可行性;最后在核试验现场鉴定武器系统的抗核加固能力。
  
  抗核加固途径因不同的武器系统而异,并要统筹兼顾地考虑各分系统和设施的抗核加固问题,实施均衡加固。加固途径大致可分三类:①削弱核爆炸破坏因素的作用,如屏蔽法、加厚防护层、减震等;②增强武器系统自身的抗核能力,如导弹发射井加固、提高电子元器件辐射容限、选用抗核性能好的材料等;③用回避技术,使易受损的电路或子系统暂停工作,直到瞬变电压和电流下降到不影响系统工作性能时为止,以避开核爆炸瞬时效应的影响。抗核加固是涉及多学科的新兴技术,其发展方向是探索更经济、简便、有效的加固措施,寻求更先进的模拟试验技术,逐步减少对核试验的依赖。
  

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参考词条