说明:双击或选中下面任意单词,将显示该词的音标、读音、翻译等;选中中文或多个词,将显示翻译。
您的位置:首页 -> 词典 -> 体外性质
1)  properties in vitro
体外性质
1.
Preparation of Chitosan-coated Vitamin E Liposomes and their Properties in vitro;
壳聚糖包衣的维生素E脂质体的制备及其体外性质考察
2)  Characteristics in vitro
体外性质
1.
In this paper, ZYMV-LHG separation, propagation, purification, characteristics in vitro and antiserum preparation were conducted, and the nature hosts in the field were detected using ZYMV-LHG antiserum.
本研究对小西葫芦黄化花叶病毒罗汉果分离株(ZYMV-LHG)进行了分离、繁殖、提纯、体外性质研究、抗血清的制备,并用抗血清检测田间植物的带毒情况。
3)  in vitro
体外性质
1.
Effects of N-trimethyl Chitosan(TMC60)on the Liquid Suppository Bases from Poloxamers in vitro;
N-三甲基壳聚糖(TMC60)对液体栓基质的体外性质影响研究
4)  out-group homogeneity effect
外群体同质性
1.
The researches of the out-group homogeneity effect abroad are characterized by their broader scope of objects including minimal and special groups,variety of measuring methods,exploration of the internal mechanism and focus on mediating variables.
外群体同质性是刻板印象研究的一个特例,它是指人们倾向于认为外群体成员比内群体成员具有更加固定、刻板的特征,成员间具有更多的相似性和更少的变异性。
5)  pharmaceutical characters
体外药剂学性质
1.
Their pharmaceutical characters in vitro、pharmacokinetics in vive through nasal administration were studied respectively.
方法 以PLA为载体材料,采用复乳法制备NT-Ⅰ-PLA-NPs,并考察其体外药剂学性质、鼻黏膜给药的体内药动学特征及体内外相关性。
6)  protein refolding in vitro
蛋白质体外复性
1.
The vital step in protein refolding in vitro is to reduce the intermolecular aggregates which prevent protein to form correct three-dimensional structure.
蛋白质体外重折叠过程中聚集体的形成是制约蛋白质恢复正确空间结构的一个主要原因,向复性体系中加入能够协助目标蛋白复性的试剂,即折叠助剂,是解决这一问题的有效方法,因而开发新型、高效,同时又易于操作和回收利用的蛋白质体外复性添加剂成为近年来的研究热点。
补充资料:河外星系的一般性质

一、结构

不规则星系谈不上结构。E系一般由核和晕组成。核又分为核球和核心。有些矮E系没有核。S系(包括SB)最复杂,有核心、核球、盘和晕,盘内又有旋臂。S0系和E系的主要差别是SO系有盘,SO系和S系的差别是SO系没有旋臂。

二、光谱

河外星系是很复杂的天体系统,它的光是它的各组成部分发出光的总和。因此,当我们把河外星系作为整体进行分光研究时,拍到的光谱是它所有组成部分的光谱的叠加。显然,组成部分不同,河外星系的光谱也不同。河外星系的组成与它的类型有关,因此,不同类型的累积光谱是不同的。椭圆星系的累积光谱型最晚,大致相当于K型。从椭圆星系到不规则星系,累积光谱型越来越早。Ivr型的累积光谱型同Sc型差不多,相当于A型或F型。不同类型的光谱的不同意味着它们的颜色也不同。从椭圆星系到不规则星系,色指数越来越小,就是说,椭圆星系最红,不规则星系最蓝。对旋涡星系来说,核球部分和旋臂部分的光谱和颜色有显著的不同:核球部分类似于椭圆星系,光谱型较晚,颜色较红,而旋臂部分的光谱型较早,颜色较蓝。

星系的主要组成部分是恒星,累积光谱主要是类似于恒星的吸收光谱。但是,也有相当多的星系,光谱中除了吸收线外还有一些发射线。椭圆星系中有发射线的最少。从椭圆星系到不规则星系,有发射线的星系所占的比例越来越大。对Sc系和Irr系来说,有发射线的甚至占绝大多数。少数特殊河外星系的光谱主要是发射线,吸收线很少,有的甚至完全没有吸收线。还有个别的河外星系只有累续光谱,至今没有看到任何谱线。

三、亮度

绝对星等。如果知道了河外星系的距离,从观测得到的视星等可以求得绝对星等,或者光度。观测表明,河外星系的绝对星等弥散很大。其中椭圆星系的绝对星等弥散最大,最亮的可以亮至-22等,最暗的可以暗到-10等以下。旋涡星系和不规则星系的绝对星等相对说来弥散较小。

范登堡按照绝对星等的大小把河外星系分为五类:超巨系、亮巨系、巨系、亚巨系和矮系。这五类分别以罗马字Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ、Ⅳ、Ⅴ表示。基于这一点,范登堡提出了河外星系的二元分类法,即在哈勃类型的基础上再加上光度型。这种分类法与恒星的二元光谱分类法很类似。

表面亮度。河外星系是面光源,我们可以测量它的表面亮度,研究表面亮度的变化规律。通常,表面亮度用星等/角秒2表示。一般说来,物质密度越大,辐射就越强,光度在星系视面上的变化情况反映了物质分布的情况。因此,研究亮度的变化规律,对搞清星系的结构是很有价值的,不同类型星系的表面亮度很不相同,椭圆星系的亮度、旋涡星系的亮度、透镜状星系的亮度各有不同。

四、恒星组成

研究河外星系的恒星组成的最直接方法是尽可能地用大望远镜把星系分解为恒星。的确,在较近的星系里观测到大量的各种类型的恒星,如OB星、中晚型超巨星、天琴座RR型变星、经典造父变星、新星、超新星、长周期变星等。也观测到许多疏散星团和球状星团。但是这种方法受到很大限制,因为,河外星系毕竟离我们太远了。即使对于较近的星系,也只能观测到它里面的高光度恒星。比如说,仙女座大星云,如果用5米望远镜观测,取它的极限星等为23等,也只能观测到绝对星等-1.4等的恒星,像太阳型矮星根本就观测不到。如果星系的距离超过一百万秒差距,即使里面有超新星爆发,我们也观测不到。一般说来,我们可以通过研究星系的光谱和颜色来研究星系的恒星组成。

椭圆星系和旋涡星系的核球在光谱、色指数等方面很相似,说明它们的恒星组成很相似。相对说来,旋臂的光谱型较早,颜色较蓝,说明旋臂的恒星组成与核球的不一样。正是根据对银河系和河外星系的研究,巴德才提出了两个星族的概念。椭圆星系和旋涡星系的核球主要由星族Ⅱ组成;旋臂及不规则星系主要由星族Ⅰ组成。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条