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1)  TccP
Tir-细胞骨架偶联蛋白
1.
EHEC employ a TTSS to deliver effector virulence proteins translocated intimin receptor(Tir)and Tir-cytoskeleton coupling protein(TccP)into host cells in order to produce attaching and effacing (A/E)lesions.
EHEC O157:H7通过III型分泌系统将Tir(translocated intimin receptor,Tir)转运至宿主细胞,Tir与intimin结合后通过Tir-细胞骨架偶联蛋白(Tir-cytoskeleton coupling protein,TccP)介导肌动蛋白聚集。
2)  Tir cytoskeleton coupled protein
Tir细胞骨架偶联蛋白
3)  Cytoskeletal proteins
细胞骨架蛋白
1.
Tri-o-cresyl phosphate alters the levels of cytoskeletal proteins in hen cerebrum;
三邻甲苯基磷酸酯对鸡大脑组织细胞骨架蛋白含量的影响
4)  cytoskeleton protein
细胞骨架蛋白
1.
Objective To observe the effects of bFGF on osteoblasts cytoskeleton protein.
目的探讨碱性成纤维细胞生长因子(bFGF)对成骨细胞骨架蛋白的作用。
5)  Cytoskeletal protein
细胞骨架蛋白
1.
The morphologic basis of growth cone is various kinds of cytoskeletal proteins and F-actin plays a key role in.
生长锥的形态学基础是各种细胞骨架蛋白,F-actin在生长锥的可动性中起关键作用。
2.
In this study, we made the laboratory animal model of subchronic intoxication of ACR and detected the changes of levels of cytoskeletal proteins, neurone specific enolase (NSE) and glial fibrillary acidic protein (GFAP) in plasm.
本研究将丙烯酰胺亚慢性染毒大鼠,通过测定其血浆中的细胞骨架蛋白、神经元特异性烯醇化酶(NSE)及胶质纤维酸性蛋白(GFAP)含量的变化,为进一步探讨ACR的神经毒性作用机制和寻找生物效应标志物提供线索和依据。
3.
Based on the pathological alterations,we built HD-intoxicated rats models and investigated the relative levels of cytoskeletal proteins in the tissues of cerebral cortex,spinal cords and sciatic nerves to determine the molecular mechanisms.
基于正己烷中毒的超微结构观察和组织病理学改变,为进一步探讨正己烷中毒性神经病发生的分子机制,我们建立了正己烷终毒物2,5-己二酮(2,5-hexanedione,HD)亚慢性中毒大鼠模型,以细胞骨架蛋白为切入点,观察中毒性神经病发生过程中NFs、微管(α-tubulin、β-tubulin)和微丝(β-actin)蛋白相对含量的变化,确定作用靶点,并在此基础上从细胞骨架蛋白降解的角度进一步探讨细胞骨架蛋白变化的原因,包括磷酸化及其相应蛋白激酶信号通路的变化、泛素蛋白酶体系统(ubiquitin-proteasome system,UPS)的改变等等,为正己烷职业中毒的预防和治疗提供可以借鉴的基础资料。
6)  cytoskeleton [英][,saitə'skelətən]  [美][,saɪtə'skɛlɪtn]
细胞骨架蛋白
1.
Experimental Observation of the Relation Between Thrombin and Cytoskeleton of Cerebral Cell;
凝血酶与神经细胞骨架蛋白的研究
2.
Intermediate filament desmin and membrane cytoskeleton dystrophin ar e important cytoskeleton which are sensitive hallmark in the study of exercise i nduce muscle damage.
细胞骨架蛋白是骨骼肌细胞具有重要功能的结构。
补充资料:Ti
ti
ti

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从发现钛元素到制得纯品,历时一百多年。而钛真正得到利用,认识其本来的真面目,则是本世纪40年代以后的事情了。

地理表面十公里厚的地层中,含钛达千分之六,比铜多6l倍。随便从地下抓起一把泥土,其中都含有千分之几的钛,世界上储量超过一千万吨的钛矿并不希罕。

海滩上有成亿吨的砂石,钛和锆这两种比砂石重的矿物,就混杂在砂石中,经过海水千百万年昼夜不停地淘洗,把比较重的钛铁矿和锆英砂矿冲在一起,在漫长的海岸边,形成了一片一片的钛矿层和锆矿层。这种矿层是一种黑色的砂子,通常有几厘米到几十厘米厚。

钛没有磁性,用钛建造的核潜艇不必担心磁性水雷的攻击。

1947年,人们才开始在工厂里冶炼钛。当年,产量只有2吨。1955年产量激增到2万吨。1972年,年产量达到了 20万吨。钛的硬度与钢铁差不多,而它的重量几乎只有同体积的钢铁的一半,钛虽然稍稍比铝重一点,它的硬度却比铝大2倍。现在,在宇宙火箭和导弹中,就大量用钛代替钢铁。据统计, 目前世界上每年用于宇宙航行的钛,已达一千吨以上极细的钛粉,还是火箭的好燃料,所以钛被誉为宇宙金属,空间金属。

钛的耐热性很好,熔点高达1725℃。在常温下,钛可以安然无恙地躺在各种强酸强碱的溶液中。就连最凶猛的酸——王水,也不能腐蚀它。钛不怕海水,有人曾把一块钛沉到海底,五年以后取上来一看,上面粘了许多小动物与海底植物,却一点也没有生锈,依旧亮闪闪的。

现在,人们开始用钛来制造潜艇一——钛潜艇。由于钛非常结实,能承受很高的压力,这种潜艇可以在深达4500米的深海中航行。

钛耐腐蚀,所以在化学工业上常常要用到它。过去,化学反应器中装热硝酸的部件都用不锈钢。不锈钢也怕那强烈的腐蚀剂——热硝酸,每隔半年,这种部件就要统统换掉。现在,用钛来制造这些部件,虽然成本比不锈钢部件贵一些,但是它可以连续不断地使用五年,计算起来反而合算得多。

钛的最大缺点是难于提炼。主要是因为钛在高温下化合能力极强,可以与氧、碳、氮以及其他许多元素化合。因此,不论在冶炼或者铸造的时候,人们都小心地防止这些元素“侵袭”钛。在冶炼钛的时候,空气与水当然是严格禁止接近的,甚至连冶金上常用的氧化铝坩埚也禁止使用,因为钛会从氧化铝里夺取氧。现在,人们利用镁与四氯化钛在惰性气体——氦气或氩气中相作用,来提炼钛。

人们利用钛在高温下化合能力极强的特点,在炼钢的时候,氮很容易溶解在钢水里, 当钢锭冷却的时候,钢锭中就形成气泡,影响钢的质量。所以炼钢工人往钢水里加进金属钛,使它与氮化合,变成炉渣一—氮化钛,浮在钢水表面,这样钢锭就比较纯净了。

当超音速飞机飞行时,它的机翼的温度可以达到500℃。如用比较耐热的铝合金制造机翼,一到二三百度也会吃不消,必须有一种又轻、又韧、又耐高温的材料来代替铝合金乙钛恰好能够满足这些要求。

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