1) global estimate
全球估算
2) Global
全球
1.
Evaluation of Global PM oil-impregnated bearings;
全球烧结金属含油轴承评定
2.
Review on Global Ecological Degradation in the Last 30 Years of 20th Century;
20世纪末30a里全球生态退化状况
3.
Overview and trends of global cosmetics and toiletries market;
全球化妆品及个人护理品行业现状及发展趋势
3) globe
全球
1.
Implementing globe resource strategy is the objective demand for economic globalization.
实施全球资源战略是经济全球化的客观要求,是保障国家资源供应安全的重要条件,也是中国可持续发展的必然选择。
2.
The emergence and development in the globe, region and foreign states has been examined in the perspective of absence, justiciability and diversity, and the effective approaches to enhance the justiciability of the right to education in China has been explored on the basis of ascertaining its presen.
本文提出了判断受教育权可诉性的标准,从受教育权可诉性的阙如、可司法性和多样性方面系统考察了受教育权在全球层面、区域层面、外国层面的衍生和发展,并在查明中国受教育权可诉性现状的基础上探讨了中国提升受教育权可诉性的现实途径。
4) global warming
全球变暖
1.
The impact of global warming on vegetation resources in the hinterland of the Qinghai-Tibet Plateau;
全球变暖对青藏高原腹地草地资源的影响
2.
The influence of global warming on beautiful landscape project in the loess highlands of China;
全球变暖对黄土高原再造山川秀美工程的影响
3.
Change of cold wave in Dalian under global warming condition;
全球变暖背景下大连地区寒潮活动的气候变化
5) globalization
全球化
1.
The Environmental Diplomacy in the Era of Globalization;
浅论全球化时代的环境外交——以《京都议定书》为例
2.
Tentative Discussion on Research and Development of New Drugs and Its Relationship with the Demands of Globalization;
试论新药研发及其与全球化需求之间的关系
3.
Strategic considerations for domestic roll manufacturing industry being co nfronted with its globalization;
面对轧辊市场全球化的战略思考
6) global warming
全球暖化
参考词条
补充资料:放射性示踪剂量估算
放射性示踪剂量估算
treatment of date from radi-active counting
放射性示踪剂t估算(estima‘ion of radio-tracer dose)示踪试验前估算所需的示踪剂(比)活度和引入的总量。估算的目的是为使试验样品有足够的计数率,保证试验的准确结果,又不致由于引入剂量过大而带来对试验生物体的辐射效应一般悄况下,要求最终样品的计数率不低于本底的一倍,但又不要求超过本底很高的活度。虽然样品的放射性活度越高.灵敏度越高,测量结果越准确,测量时间也可缩短,然而若引入剂量过大,对试验生物产生辐射效应,影响生物体正常的生理活动,同样影响试验结果的准确性.同时高活度样品,增加辐射损伤,并造成示踪剂的浪费. 估算引入剂量,要考虑以下因素:①示踪剂在试验体系内的稀释程度.示踪剂进入生物体后经运转、分配和随着植株生长,遭到物理稀释,使样品比活度变小,最后所需总活度应由要求样品达到的比活度和试验体的总量计算。另一方面,试验生物体内本来存在的或其他来源的同一种非放射性物质或元素使示踪剂遭到物理化学稀释,使测定成分或标记代谢产物的比活度降低,这要估计最后样品中待测成分的总量和示踪养分的吸收率及结合到待测组分的程度来估算引入示踪剂的稀释倍数以确定引入示踪剂的比活度和引入t。②示踪剂在体内分布的不均匀性。由于植株各部位对示踪剂的选择吸收或植株的生理特性,造成示踪剂在各器官、组织中分布不均匀。试验时,要使分配最少部位的样品有足够的计数率.不均匀性还指示踪核家结合到各组成物中量的差异,在代谢或物质转化研究中,要使各待测组分有足够的(比)活度。③时间因素。一般试验从开始到结束,要经历一段时间,短半衰期示踪剂因衰变而减少活度。因此,试验时必须使衰变后的活度仍符合测量要求.将最后要求达到的总计数率除以衰变常数K,即为所需引入剂量.④测量效率.所有的放射性探测仪不可能将样品中的放射性衰变数全部检侧出来,因此还需将要求达到的总计数率(C尸M,每分钟脉冲数)除以仪器的计数效率,求出需要引入的实际活度(D尸M,每分钟衰变数)。此外必须考虑制备放射性测量祥品时,从样品中放射性的回收率,将要求的总活度除以回收率。经上述各项估算样本要求的总活度除以示踪剂的比活度,即为引入示踪剂的t。
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