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1)  Anatomical plate
解剖钢板
1.
Femoral peritrochanteric fractures treated by anatomical plates;
解剖钢板治疗股骨转子周围部骨折
2.
Treatment of tibial plateau fractures by cannulated screw and anatomical plate;
解剖钢板结合空心钉治疗胫骨近端关节内骨折
3.
Treatment of distal tibial comminuted fracture with anatomical plate by percutaneous fixation;
解剖钢板经皮内固定治疗胫骨远段粉碎性骨折
2)  Anatomic plate
解剖钢板
1.
Treatment of distal tibial fracture with minimally invasive anatomic plate fixation;
经皮解剖钢板内固定治疗胫骨远端骨折
2.
Minimally invasive anatomic plate fixation for proximal and distal tibial fracture;
解剖钢板微创治疗胫骨远、近端骨折
3.
Internal fixation with anatomic plate for treatment of intertrochanteric hip fracture in elderly patients
解剖钢板内固定治疗老年股骨转子间骨折
3)  anatomical steel plate
解剖钢板
1.
Design and clinical application of anatomical steel plate for internal fixation of scapular neck fracture;
肩胛骨颈部骨折解剖钢板的设计制作与临床应用
4)  anatomical bone plate
解剖型钢板
1.
Clinical application of anatomical bone plates in treatment of extremities long bone metaphyseal factures;
解剖型钢板在治疗四肢长骨干骺端骨折中的应用
2.
Objective To investigate the clinical effect of anatomical bone plate in the treatment of distal tibial fractures.
目的探讨急诊解剖型钢板治疗胫骨远端骨折的临床效果。
5)  anatomical plate
解剖型钢板
1.
Treament of fractures of distal humerus with open reduction and anatomical plate internal fixation;
切开复位解剖型钢板内固定治疗肱骨远端骨折
2.
13 case of humeral intercondylar fracture treated with anatomical plate;
解剖型钢板治疗肱骨髁间骨折13例
3.
The application of anatomical plate in the treatment of fracture of surgical neck of humerus;
解剖型钢板在肱骨外科颈骨折中的应用
6)  anatomic plate
解剖型钢板
1.
Treatment of distal tibial fracture with distal tibial anatomic plate internal fixation;
胫骨远端解剖型钢板内固定治疗胫骨远端骨折
2.
Internal fixation with anatomic plate in treatment of comminuted trochanteric fracture;
解剖型钢板内固定治疗股骨粗隆部粉碎性骨折
3.
Objective To explore the clinical effects of anatomic plate internal fixation plus one stage bone grafting on the complex bone fractures of terminal femora.
目的探讨解剖型钢板内固定、一期植骨治疗股骨下端复杂粉碎性骨折的临床效果。
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”。
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