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1)  Marrow protection
骨髓保护
2)  Spinal cord protection
脊髓保护
1.
Anatomical study on azygos vein retrograde perfusion for spinal cord protection during aortic operation;
奇静脉逆行灌注在主动脉手术中对脊髓保护的解剖学研究
3)  osteoprotegerin(OPG)
骨保护素
1.
Objective:To study the expression of IL-10 at protein level in human dental follicle cells(HDFCs)and the effect of IL-10 on osteoprotegerin(OPG) secretion.
目的:研究人牙囊细胞白细胞介素-10(IL-10)蛋白的表达及其对骨保护素(osteoprotegerin,OPG)表达的影响。
2.
In addition,the Semiquantitative RT-PCR was using to assessed the regulation of dexamethasone(DEX)for Osteoprotegerin(OPG)or Ligand of receptor activator of nuclear factor kappa B(RANKL)in FRS.
采用MTT掺入法检测细胞活率变化,分别筛选出诱导细胞增殖与凋亡的药物浓度;半定量PCR法检测不同浓度下地塞米松对骨保护素(Osteoprotegerin,OPG)和核因子κB受体激活剂受体配体(Ligand of receptor activator of nuclear factor kappa B,RANKL)基因在mRNA水平上的调控作用;流式细胞术检测细胞周期分布和凋亡率变化,显微镜观察FRSs存活、增殖和凋亡变化。
3.
Objective To study the expression and significance of osteoprotegerin(OPG)in the development of dogs permanent teeth germs.
目的:探讨犬乳恒牙替换过程中骨保护素在犬恒牙胚发育中的表达及意义。
4)  osteoprotegerin
骨保护素
1.
Effect of advanced glycation end-products on the gene expression of osteoprotegerin in cultured rat vascular smooth muscle cells;
糖基化终产物对大鼠血管平滑肌细胞骨保护素mRNA表达的影响
2.
Effects of resveratrol on the expression of osteoprotegerin and receptor activator for NF-κB ligand in femurs of ovariectomized rats;
白藜芦醇对去卵巢大鼠股骨骨保护素及核因子κB受体活化子配体表达的影响
3.
The mechanism of osteoprotegerin on mineralization of enamel;
骨保护素及其在釉质矿化中的作用机制
5)  OPG
骨保护素
1.
Study of the PKA and PKC Signal Transduction Pathway of Regulation of OPG and RANKL mRNA Expression by hPTH(1-34);
人甲状旁腺激素调节骨保护素及其配体基因表达的PKA、PKC信号传导通路研究
2.
Effect of rhIGF-1 on the proliferation and differentiation and OPG,RANKL gene expression in rat osteoblast;
rhIGF-1对成骨细胞增殖、分化及骨保护素、骨保护素配体基因mRNA表达的影响
3.
Effects of cobalt and chromium ions on osteoblasts:cytotoxicity and the releasion of RANKL and OPG
钴铬离子对成骨细胞细胞毒性及对其分泌骨保护素及其配体的影响
6)  rubbing keel
保护龙骨
补充资料:材料保护 :电化学保护
    通过改变极性或移动金属的阳极极化电位达到钝态区来抑制或降低金属结构腐蚀的材料保护技术。从伽法尼电池的两个金属电极来观察﹐腐蚀总是发生在阳极上。阴极保护就是在潮湿的土壤或含有电解质(如盐等)的水液等电解液中﹐利用牺牲阳极(如锌﹑铝等)或外加电流的惰性阳极﹐使被保护的钢铁结构成为这种人为的伽法尼电池中的阴极。在同一腐蚀环境中﹐活性较大的是阳极﹐较小的是阴极﹐例如在海水中﹐锌与低碳钢间如构成电解电池﹐锌就是阳极﹐钢就是阴极﹔但如果钢与不锈钢形成电解电池时﹐钢又变为阳极﹐不锈钢是阴极。所谓阴极﹐实际上是使电解液中的阳离子获得电子而还原的一个电极。因此﹐利用外加直流电源使它获得电子补充﹐也属於阴极保护方法。在不同的腐蚀介质中所需的保护电流密度不一。钢在土壤内﹐约为 0.0001~0.005安/分米3﹐在流动海水中约为0.0003~0.0015安/分米3﹐而在流动淡水中为0.005安/分米3 。阴极保护广泛用於保护地下管道﹑通信或电力电缆﹑闸门﹑船舶和海上平台等以及与土壤或海水等接触面积很大的工件﹐电化学保护与涂装结合则更为经济。城市和大型工厂的地下金属设备可採用这种保护方法﹐但需要注意杂散电流不致影响邻近地下金属设施的加速腐蚀。阳极保护主要用於保护钢﹑不锈钢和鈦等在浓硫酸和磷酸等强介质中的腐蚀。活性-钝性金属在阳极极化时﹐即电流导入而產生电位变化时﹐其极化曲线中有显著的活化﹑钝化和过钝化区(见图 阳极保护原理的极化曲线 )﹐对於这种情况﹐可利用稳压电源将电位控制在钝化区间﹐使腐蚀电流值降到最低限度。
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参考词条