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1)  morphology and anatomy
形态解剖
1.
Morphology and anatomy of flower bud differentiation in peanut;
花生花芽分化的形态解剖学研究
2.
And using general paraffin section study on morphology and anatomy of Melilotoides ruthenicus seed development.
试验采用常规发芽法测定了扁蓿豆种子不同发育时期的发芽能力,并利用石蜡切片法对扁蓿豆种子发育进行了形态解剖学研究。
3.
After researching carpellary morphology and anatomy of nine groups of sect.
通过对牡丹组 9个分类群心皮的形态解剖比较研究 ,发现四川牡丹柱头卷曲度大 ,形呈圆环状 ,柱头脉纹较清晰 ,子房壁内维管组织外侧的机械组织明显发达 ,花盘革质 ,与革质花盘亚组的分类群相近 ;而心皮基本无被毛 ,受粉面分布广及花柱的分化不明显等又相似于肉质花盘亚组 ,其地理分布位于 2个亚组分布区的过渡地带 ,基于此 ,提出了牡丹组亚组划分的新观点 。
2)  morphological anatomy
形态解剖
1.
Study on morphological anatomy of leaf in Blysmus sinocompressus;
华扁穗草叶片的形态解剖结构观察
2.
Observation of the Rec Medicago Sativa L s Morphological Anatomy;
特莱克紫花苜蓿的形态解剖学观察
3.
Advances in the morphological anatomy,post-harvest physiology and post-harvest diseases of Chinese olive [Canarium album(Lour.
本文就橄榄果实形态解剖、采后生理和采后病害的研究进展进行综述。
3)  anatomy [英][ə'nætəmi]  [美][ə'nætəmɪ]
形态解剖
1.
Ecology, anatomy, function and machenism and application of mycorrhiza in fruit trees were also discussed.
包括:68种果树菌根资源及其分类(内、外生菌根);5属32种菌根真菌资源及其分类;菌根的生态研究;果树菌根的形态解剖、作用及其机理和应用研究的进展。
2.
Characteristics comparison of the leaf anatomy of Cyclobalanopsis glauca and its adaption to the environment of typical karst peak cluster areas in Nongla;
选取广西弄拉典型峰丛洼地生态系统中不同地貌类型的青冈栎 (Cyclobalanopsisglauca)叶片进行形态解剖特征比较分析 ,结果表明 :( 1 )峰丛洼地生态系统中不同地貌青冈栎叶片形态解剖特征差异显著。
4)  anatomical structure
形态解剖
5)  morphology [英][mɔ:'fɔlədʒi]  [美][mɔr'fɑlədʒɪ]
形态解剖
6)  Morphology [英][mɔ:'fɔlədʒi]  [美][mɔr'fɑlədʒɪ]
解剖形态
1.
AIM:To investigate the morphology of permanent human teeth of the Han Nationality and provide anatomic data for clinical treatment of tooth and pulp diseases.
结果:建立了切实可行的形态测量标准,提供了关中地区成人恒牙的解剖形态数据。
补充资料:爱丁顿“解剖”恒星

爱丁顿在天文学和物理学两个学科都做出了很大贡献。有人为他没有获诺贝尔奖而鸣不评。他在天文学方面曾用10年时间专门研究恒星内部结构和能量来源,取得了举世公认的成就。

我们观测恒星,只能观测到恒星外层大气的活动。恒星大气层只是它整体结构很薄的一层。一般说来,恒星是一个稳定的、对称的炽热气体星球。它的中央有一个产能的核心,是恒星的“心脏”。核心外面是辐射层和对流层。应该明白,恒星内部结构主要由它的质量、化学组成和所处的演化阶段(即年龄)来决定,上述说的结构是指类似太阳的恒星。

关于恒星内部结构的理论研究,最先做出卓越贡献的是英国著名天文学家爱丁顿,他在1920年就指出,恒星内部的核心是具有产能作用的热气体球,并以辐射的方式向外传输它的能量。

恒星内部的物质越向中心密度越高,一般说来,恒星内部温度在几百万至数千万度的状态,不断地向宇宙空间辐射巨大的能量。那么,恒星如此长期消耗能量,靠什么来补充呢?过去有人设想可能是众多的陨石降落在恒星上,类似炉火中添煤一样;有人设想可能是某种化学反应;有人认为是天然放射性物质的能量释放。但这都是不可能的,这些设想都不能说明恒星数十亿年的能量供应。1938年,美国物理学家、1967年诺贝尔物理学奖获得者贝蒂指出,热核反应是长期维持恒星能量消耗的主要能源。恒星内部的产能方式是4个氢原子核聚变为一个氦原子核的原子核反应。从而证明了爱丁顿早在1920年提出的恒星内部结构理论的正确性。现已弄清,氢是恒星内部产能的“燃料”,氦是恒星“烧完的灰渣”,碳则是“燃烧”过程的“催化剂”。
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参考词条