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1)  active efflux mechanism
主动外排机制
1.
Study of active efflux mechanism in staphylococcus aureus resistant to Quinolone;
金黄色葡萄球菌对喹诺酮类耐药的主动外排机制的研究
2)  efflux pump inhibitors
主动外排抑制剂
1.
Study on the effects of efflux pump inhibitors on counter of resistance by Escherichia coli;
主动外排抑制剂对大肠杆菌耐药性逆转的研究
3)  Active efflux pump
主动外排
1.
Distribution and expression of active efflux pump acrAB in clinical isolates of Shigella;
主动外排系统acrAB在志贺菌中分布和表达
4)  Efflux [英]['eflʌks]  [美]['ɛflʌks]
主动外排
1.
Initial Exploration of Drug Active Efflux Pump of Fluconazole-resistant Candida Albicans;
耐氟康唑的白假丝酵母菌主动外排机制初探
2.
Conclusion The multi-resistance of Acinetobacter baumannii was related to the effect of efflux system.
方法收集2004年2月至2005年2月北京协和医院51株非重复的多重耐药鲍曼不动杆菌;应用PCR法测定鲍曼不动杆菌主动外排系统adeB结构基因及序列分析。
5)  Active efflux
主动外排
1.
Objective To evaluate the role of outer membrane protein (Omp) F-deficiency and active efflux in the accumulation of hydrophilic fluoroquinolones ciprofloxacin (CPLX) and lomefloxacin (LMLX) in resistant E.
目的 研究膜孔蛋白OmpF缺失和主动外排在耐药大肠杆菌蓄积亲水性氟喹诺酮环丙沙星、洛美沙星中的作用和意义。
2.
To identify if there was the mechanism of active efflux in erythromycin resistant Streptococcus strains with mefA gene isolated from veterinary clinic,several erythromycin resistant strains with mefA gene,ermB gene and several susceptible strains were selected in this test.
为证实国内临床分离的动物源链球菌菌株中是否存在与红霉素耐药性相关的主动外排机制,选取含有mefA基因、ermB基因、不含mefA/ermB基因的链球菌耐药菌株和青霉素、红霉素均敏感的菌株,采用完整细胞物质转运动力学方法研究了菌株对红霉素的主动外排功能。
3.
Objective To study the effects of active efflux inhibitor on the activities of quinolones against staphylococcus aureus,and investigate the prevalence of active efflux-mediated staphylococcus aureus in our hospital.
目的研究主动外排抑制剂对喹诺酮类药物抗金黄色葡萄球菌活性的影响,并了解本院主动外排介导的金黄色葡萄球菌流行情况。
6)  Efflux mechanism
外排机制
补充资料:磁耦合机制和沙兹曼机制
      解释太阳系角动量特殊分布的两种理论。太阳质量占太阳系总质量的99.8%以上,但其角动量(动量矩)却只占太阳系总角动量的1%左右,而质量仅占0.2%的行星和卫星等天体,它们的角动量却占99%左右。太阳系角动量的这种特殊分布,是太阳系起源研究中的一个重要问题。1942年,阿尔文提出一种"磁耦合机制"。他认为,太阳通过它的磁场的作用,把角动量转移给周围的电离云,从而使由后者凝聚成的行星具有很大的角动量。他假定原始太阳有很强的偶极磁场,其磁力线延伸到电离云并随太阳转动。电离质点只能绕磁力线作螺旋运动,并且被磁力线带动着随太阳转动,因而从太阳获得角动量。太阳因把角动量转移给电离云,自转遂变慢了。
  
  1962年,沙兹曼提出另一种通过磁场作用转移角动量的机制,称为沙兹曼机制。他认为,太阳(恒星)演化早期经历一个金牛座T型变星的时期,由于内部对流很强和自转较快,出现局部强磁场和比现今太阳耀斑强得多的磁活动,大规模地抛出带电粒子。这些粒子也随太阳磁场一起转动,直到抵达科里奥利力开始超过磁张力的临界距离处,它们一直从太阳获得角动量。由于临界距离达到恒星距离的量级,虽然抛出的物质只占太阳质量的很小一部分,但足以有效地把太阳的角动量转移走。沙兹曼也用此机制解释晚于F5型的恒星比早型星自转慢的观测事实。晚于F5型的恒星,都有很厚的对流区和很强的磁活动,通过抛出带电粒子转移掉角动量,自转因而变慢。然而早于F5型的恒星,没有很厚的对流区,没有损失角动量,因而自转较快。
  

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