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1)  intestinal microenvironment
肠道微环境
1.
So the intestinal microenvironment of rats was improved.
综述了食用海藻对大鼠盲肠肠道菌群及肠道微环境的影响。
2)  intestine microenvironment
肠道微生态环境
1.
Effect of obstructive jaundice on intestine microenvironment in rats;
阻塞性黄疸对肠道微生态环境影响的实验研究
3)  intestinal wall microenvironment
肠壁微环境
1.
OBJECTIVE:To investigate the expression of basic fibroblast growth factor(bFGF)in stenosed segment, transitional segment and dilated segment of Hischsprung’s disease, to discuss the effects of altering the intestinal wall microenvironment on enteric nervous system maturation and to analyze the aetiology.
依据肠壁微环境中碱性成纤维细胞生长因子有着对神经系统发育、神经营养以及促进神经元分化、轴突生长、维持神经元存活的重要特性,采用免疫组织化学方法研究碱性成纤维细胞生长因子在先天性巨结肠病儿狭窄段、移行段、扩张段的表达情况。
4)  intestinal environmental factors
肠道内环境
1.
Effect of intestinal environmental factors of goat and yellow cattle on the activity of -carotene-15,15 -oxygenase( P COX) were studied in this thesis.
本文首先测定山羊和黄牛肠道黏膜βC加氧酶的Km值;然后采用析因法通过体外酶解,研究Fe~(2+)、BHT、黄体素、游离脂肪酸以及胆酸盐对山羊和黄牛βC加氧酶活性影响;最后体外模拟山羊和黄牛肠道内环境,采用正交试验设计,综合分析内环境因素对βC加氧酶的活性影响,并对肠道内环境控制类胡萝卜素的吸收代谢作了初探。
5)  intestinal microcirculation
肠道微循环
6)  vaginal micro-environment
阴道微环境
补充资料:真空和微重力环境利用技术
  航天器轨道飞行提供的真空和微重力环境,是一个宝库,为人们提供了地面上难以获得的科学实验和生产工艺条件,进行地面上难以进行的科学实验,生产地面上难以生产的材料、工业产品和药物。

  真空和微重力环境是一种宝贵的资源。高真空或超高真空提供一种超洁净条件。微重力则提供一种重力影响很微弱的极端物理条件。如由重力引起的自然对流基本消除,扩散过程成为主要因素;流体中的浮力基本消失,不同液体密度引起的组分分离和沉浮现象消失,液体仅由表面张力约束;润湿和毛细现象加剧;流体静压消失。总之,由重力引起的不利因素几乎消除。利用这些非常理想的环境,可以开展微重力技术物理、微重力生物学和微重力生命科学的研究,进行加工工艺试验和生产制造,以及其它微重力应用的试验研究。

  在高真空和微重力环境中进行生命和生物科学实验,不会有有机物污染,发生混入或测定错误,细菌等实验用的微生物不会到处扩散,十分安全。

  在零重力或微重力条件下,可进行无容器冶炼,这不会有任何杂质混入,可以获得高品质的合金;可将不同比重的金属或非金属均匀地混合,获得新型合金材料;可以克服地面加工存在的组分过冷起伏和密度大等缺陷,生长出高质量、大直径的单晶体砷化镓等半导体材料;可以生产百分之百圆度的滚珠轴承等圆球工业产品,而在地面上,由于重力的影响,滚珠轴承等总不是真正的球形。

  太空制药是真空和微重力环境利用的重要方面。在地面上制药,由于地球重力作用,培养物会发生沉淀,处在沉淀中的微生物会因缺氧而死亡;如输氧搅拌,所形成的低压小气泡又会破坏细胞;如加防泡剂,则会降低氧的溶解度,有碍微生物的繁殖,形成恶性循环。而在微重力环境中,培养物液体中含有大量的气泡,也不会沉淀,微生物可随时获得氧气,生长速度比地面快一倍以上。可高效率、高纯度地制造许多药物,如治疗烧伤的表皮生长素、治疗贫血的红血球生长素、防治病毒感染的免疫血清、治疗肺气肿的胰蛋白酶抑制素、治疗血栓的尿激酶、治疗血友病的抗溶血因子8、治疗糖尿病的β细胞、治疗癌症的干扰素等40多种。主要的制药方法是电泳法,将组分不同的混合物在直流电场作用下精确地分离成不同成份。其设备第一代为静态电泳仪,第二代为连续流动电泳仪。
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参考词条