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1)  oral absorption mechanism
口服吸收机制
1.
Objective To illuminate the mechanism of molecular interaction of breviscapine with the lecithin membrane,its oral absorption mechanism,and explain the factors which influence the entrapment efficiency of liposomal breviscapine.
目的应用脂质体 /水分配系数 ,初步揭示灯盏花素与磷脂分子间相互的作用机理 ,探讨灯盏花素口服吸收机制 ,并且解释一些因素影响灯盏花素脂质体包封率的规律。
2)  oral absorption
口服吸收
1.
Intestinal peptide transporter and application for improving oral absorption;
小肠寡肽转运蛋白及其在提高药物口服吸收中的应用
2.
Prodrug is an effective way to improve the oral absorption of the drugs which belong to Biopharmaceuticals Classification System(BCS) class III and IV.
前药研究是提高生物药剂学分类系统中第III和IV类药物口服吸收的有效途径之一。
3)  uptake mechanism
吸收机制
1.
Nitrite uptake mechanism and the influencing factors of accumulation in aquatic animals;
亚硝酸盐在水生动物体内的吸收机制及蓄积的影响因素
4)  absorption mechanism
吸收机制
1.
Studies on absorption mechanism of loganin in intestines of rats;
马钱苷肠吸收机制的研究
2.
OBJECTIVE To investigate absorption mechanisms of Zedoary Turmeric oil (ZTO) by Caco-2 monolayers model.
目的研究莪术油及其部分活性单体在Caco-2体外细胞吸收模型中的吸收机制,并比较各成分以单体形式及以总油形式在细胞模型上透过的异同。
3.
Objective:To investigate insulin absorption mechanism using Caco-2 monolayer model.
目的:利用Caco-2细胞单层模型研究胰岛素的吸收机制。
5)  oral absorption model
口服吸收模型
1.
This paper deals with the experimental methods and features with oral absorption models and the application of these methods in recent years.
以国内外近期文献为依据,介绍了各种口服吸收模型的实验方法和特点,并对近几年来口服吸收模型在中药研究中的应用进行了总结。
6)  oral absorption basis
口服吸收基础
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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