1)  preservation
供体保存
2)  donor
供体
1.
A pathologiacal study of pig lung donor perfused with raffinose-low potassium dextran solution for lung transplantation;
棉子糖低钾右旋糖酐液对猪供体肺灌注保护作用的病理学研究
2.
Analysis of corneal donors in Eye Bank of Shandong,China;
山东省眼库角膜供体的临床应用分析
3.
Procurement and back-table of donor organ during simultaneous pancreas-kidney transplantation: a report of 7 cases;
胰肾联合移植的供体切取与修整7例
3)  NO donor
NO供体
1.
Synthesis and biological activity of flavonoids with NO donors;
NO供体黄酮类化合物的合成及其生物活性研究
2.
Nine compounds of NO donors were synthesized in order to find out new medicines of high bioavailability and good anticancer effect.
利用协同前药原理,在穿心莲内酯衍生物的结构上引入硝酸酯,合成了硝酸酯NO供体新化合物9个,以期找到生物利用度更高、抗癌作用更好的新药;目标化合物结构经1HNMR,13CNMR和MS确证。
3.
Chemical structures and properties of diazeniumdiolates that make them so excellent for designing materials capable of targeting reliable and controllable fluxes of bioactive NO have become one of the forefronts and highlights of novel NO donors.
新型亲核NO供体diazeniumdiolate独特的化学结构和性质,使其成为目前NO供体研究的一个热点。
4)  NO donor
NO 供体
1.
Numerous scholars have focused on the studyof NO donor-drugs.
这一研究结果拓宽了人们研制新药的思路,吸引了众多的学者致力于NO 供体药物的研发。
5)  acyl donor
酰基供体
1.
The effects of weight-average molecular mass(Mw) of konjac glucomannan(KGM) and acyl donors on its acylation catalyzed by an immobilized lipase Novozym 435 in t-BuOH were investigated.
研究了在有机介质叔丁醇中魔芋葡甘聚糖(KGM)的分子量及酰基供体对固定化脂肪酶Novozym 435催化KGM乙酰化反应的影响。
2.
This article reviews the recent development in the sucrose ester's synthesis catalyzed by enzymes, namely those involving control over the enzyme, the reaction medium and the acyl donor.
本文对蔗糖酯的酶促合成研究进行了总结,其中主要涉及到酶、反应媒介和酰基供体等影响因素。
6)  electron donor
电子供体
1.
Effects of temperature,pH value,electron donor and electron acceptor on denitrification were studied.
研究了温度、pH值、电子供体种类及电子受体种类对反硝化的影响。
2.
PCE degradation was carried out when methanol,lactate,and acetate were used as electron donors.
实验选用甲醇、乳酸盐和醋酸盐作为电子供体,对PCE的降解进行研究。
3.
It shows that lactate as electron donor PCE degradation rate is rapid, and lactate is suitable electron donor in our experiment.
用驯化好的厌氧污泥对葡萄糖、乳酸盐和醋酸盐作为电子供体时四氯乙烯(PCE)的降解进行研究。
参考词条
补充资料:植物种质离体保存技术


植物种质离体保存技术
in vitro conservation of plant germplasm

Zhiwu zhongzhiljti booeunjishu植物种质离体保存技术(in vitro eonservation of plantgerllll〕lasm)在离体条件下保持植物物种,使之在任何时候都具有生命力,并在保存后仍然能稳定地保持其遗传性状的技术。植物种质保存方式有原地保存、易地保存和离体保存。植物种质离体保存的意义在于:①长期保藏无病原的茎尖分生组织以及稀有珍贵的植物组织,便于进行国际间交换。②离体保存的各类种质资源的遗传多样性,是植物育种和作物改良的基础。③离体保存植物种质所占空间小,维持较简单和经济。④避免了田间条件下存在的遗传侵蚀问题。⑤保存无性繁殖的植物种质,繁殖潜力大。⑥克服组织培养和细胞培养过程中不断的继代培养会引起染色体和基因型的变异和在培养中发生的选择性遗传变异,保持组培物细胞全能性、含有特殊产物的细胞系和抗逆性的细胞系等。⑦防止植物种质衰老。⑧提高细胞的抗寒性。 植物种质的离体冰冻保存,可长期保存生命物质,使其处于恒定状态。冰冻程序是:将组织培养物预处理(继代)选择处于旺盛的对数分裂期的培养细胞,因其具有丰富稠密的细胞质未液泡化而抗冻力强,加人冰冻保护剂,如二甲亚矾(DMSO),然后进行冷冻处理,贮于一1%℃(液氮中)。冷冻方法有3种:①快速冷冻法。将培养物放人瓶中投人液氮罐中,温度下降速度为50~120℃/分,甚至更快。细胞含水量少的样品适合此法。②分步冷冻法。适合于细胞悬浮培养物,选用慢速度使温度下降至一20~一40℃,放置一段时间,再用快速冷冻法降至一196℃。③慢速冷冻法。将待保存的样品瓶先在控制降温的装置(如有计算机编译系统的冷冻机,杜氏瓶等)内冷冻,温度下降速度为一0.1~一10℃/分,这对细胞脱水有利,能使细胞间冻结的水分减至最少。当温度降至一30~一40℃或一100℃时,平衡一段时间,再放人液氮罐保存。当需要贮存的植物种质时,要经过解冻处理,进行再培养,最后进行生活力和再生力的鉴定。 植物种质离体保存技术分长期保存和短中期保存。它包括:①干燥贮存法。首先对培养材料进行预处理,提高培养基中糖浓度,改变细胞中水分结构或间接增加细胞中干物质含量。采用此法保存胡萝卜愈伤组织已获成功。②低温(1~4℃)贮存。采用此法保存苹果茎尖1年,获得成功。③低压保存。是通过降低组培物周围的大气压力,以形成低压系统(』J玛),可使与植物材料接触的所有气体分压均降低。采用此法时要求空气不断更换,以带走植物释放到贮藏空间中的有毒气体,要保持贮藏湿度为94%~%%,以防止保存物干缩和脱水。这种方法通过改进,有可能成为植物种质长期保存方法。此法多用于保存含有代谢活性物质的细胞系等。④低氧保存。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。