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1)  Gene encoding production
基因编码产物
2)  gene encoding i-type lysozyme structure
基因编码产物结构
3)  PRG3
p53应答基因的编码产物PRG3
4)  coding genes
编码基因
1.
Biosynthesis of coenzyme Q in the micro organism and the corresponding enzymes catalyzing eachreaction are reviewed, as well as their coding genes.
综述了辅酶Q在生物体中的合成途径以及催化各步反应的酶和编码基因。
5)  Coding gene
编码基因
1.
Objective To identify the coding gene of 53×10 3 protein of bacteriophage PaP3.
目的 确认PaP3噬菌体 5 3× 10 3 蛋白的编码基因。
2.
This paper briefly introduces the research findings covering in discovery,origin,distribution,biochemical characteristics,coding gene,and expression of myrosinase.
对芥子酶的发现、起源、分布、生化特性、编码基因和表达等方面的研究进行了简单的综述。
6)  encoding genome
编码基因
补充资料:《采用保真度准则的离散信源编码定理》
      C.E.仙农关于信息论的著名论文,发表在1959年《无线电工程师协会会议录》第4部分(第142~163页)。仙农在本文中建立了率-失真理论的基本定理。率-失真理论解决有失真时的信息传输问题。特别是允许失真时连续信源可以纳入离散的范围,统一用编码进行处理,并对克服连续信源难以度量的困难有重要价值。本文主要引入了失真的定义,指出失真与代价间的关系,给出速率失真函数的概念,特别是建立了信源编码定理并指出这一理论与信道编码间存在对偶的关系。仙农得出的结论表明一切信源均可用编码表示,并且确立了用编码可以实现的数据压缩的目标,因而在理论上具有重要意义。率-失真理论的求解,显然也是一变分问题,但证明时仍用他所创立的"随机编码"证法,得到的结果只是一种存在性证明,不能给出具体实现途径。虽然速率-失真概念现在在理论上或实践上都已有很大发展,但无论从概念的引入和所解决的问题,以及所用的方法上,本文均有开创性的意义和重要的价值。
  

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