1)  Annexin V imaging
活体检测
2)  living
活体
1.
Living Unrelated Organ Transplantation and the Establishment of the Transplanted System;
活体非亲属器官移植与移植系统的构建
2.
The Clinical Comparison of Living Related and Cadaveric Donor Kidney Transplantation;
亲属活体供肾与尸体供肾肾移植临床疗效的比较
3)  living donor
活体
1.
Past, present, and future Perspective of living donor liver transplantation.;
活体肝移植的历史、现状和发展前景
2.
Objective There are few detailed reports up to now about the newly developed anti-HLA antibodies(Ab) after living donor renal transplantation(RTx).
目的研究活体肾移植术后体液性排斥反应与抗HLA抗体及其特异性的关系。
3.
Objective: To investigate some improvements on the surgical techniques of living donor liver transplantation(LDLT).
目的 探讨活体肝移植手术 (LDLT)若干技术的改进方法。
4)  In vivo
活体
1.
Experimental study of implanted microwave ablation in vivo porcine kidney;
植入式微波消融活体猪肾实验研究
2.
Application of sequential fluorescent labeling in vivo in the study on experimental fracture healing;
活体顺序性荧光标记技术在实验性骨折愈合研究中的应用
3.
Hairy Root Induced by Wild-type Agrobacterium rhizogenes K599 in Soybean, Cucumber and Garden Balsam in vivo;
发根农杆菌K599对大豆、黄瓜和凤仙花活体感染生根的研究
5)  activation system
激活体系
1.
On the basis of determining potentiality of indigenous microorganism flooding,the concept of "specific capillary number"(μ/σ)was proposed to synthetically evaluate the two MEOR mechanisms,such as bio-polymers and bio-surfactant,the composition and concentration ranges of the activation system were selected by means.
在确定具有本源微生物驱油潜力的基础上,提出"比毛管数"(μ/σ)概念,把产生生物表面活性剂、生物聚合物两大主要MEOR机理综合起来评价,通过单因素试验筛选出了激活体系的配方组成及浓度范围,最后通过正交试验确立了最佳的激活体系。
2.
The selection and optimization of activation system is one of the pivotal technology for activation of stratal microflora recovery (ASMR).
激活体系的筛选与优化是内源微生物采油的关键技术之一,激活体系的好坏直接关系到内源微生物采油技术的矿场应用效果和发展前景。
6)  in vivo fluorescence
活体荧光
1.
An experiment system for determining in vivo fluorescence of phytoplankton with five LEDs with different maximum emission wavelengths as excitation light sources was established.
采用5种不同中心激发波长的超高亮LED作为激发光源构建了一套水体浮游植物活体荧光检测系统。
参考词条
补充资料:气体检测传感器的检测原理
检测气体的浓度依赖于气体检测变送器,传感器是其核心部分,按照检测原理的不同,主要分为金属氧化物半导体式传感器、催化燃烧式传感器、定电位电解式气体传感器、迦伐尼电池式氧气传感器、红外式传感器、PID光离子化传感器、等以下简单概述各种传感器的原理及特点。

金属氧化物半导体式传感器 
    金属氧化物半导体式传感器利用被测气体的吸附作用,改变半导体的电导率,通过电流变化的比较,激发报警电路。由于半导体式传感器测量时受环境影响较大,输出线形不稳定。金属氧化物半导体式传感器,因其反应十分灵敏,故目前广泛使用的领域为测量气体的微漏现象。

催化燃烧式传感器。 
    催化燃烧式传感器原理是目前最广泛使用的检测可燃气体的原理之一,具有输出信号线形好、指数可靠、价格便宜、无与其他非可燃气体的交叉干扰等特点。催化燃烧式传感器采用惠斯通电桥原理,感应电阻与环境中的可燃气体发生无焰燃烧,使温度使感应电阻的阻值发生变化,打破电桥平衡,使之输出稳定的电流信号,再经过后期电路的放大、稳定和处理最终显示可靠的数值。

定电位电解式气体传感器 
    定电位电解式传感器是目前测毒类现场最广泛使用的一种技术,在此方面国外技术领先,因此此类传感器大都依赖进口。定电位电解式气体传感器的结构:在一个塑料制成的筒状池体内,安装工作电极、对电极和参比电极,在电极之间充满电解液,由多孔四氟乙烯做成的隔膜,在顶部封装。前置放大器与传感器电极的连接,在电极之间施加了一定的电位,使传感器处于工作状态。气体与的电解质内的工作电极发生氧化或还原反应,在对电极发生还原或氧化反应,电极的平衡电位发生变化,变化值与气体浓度成正比。

迦伐尼电池式氧气传感器 
    隔膜迦伐尼电池式氧气传感器的结构:在塑料容器的一面装有对氧气透过性良好的、厚10~30μm的聚四氟乙烯透气膜,在其容器内侧紧粘着贵金属(铂、黄金、银等)阴电极,在容器的另一面内侧或容器的空余部分形成阳极(用铅、镉等离子化倾向大的金属)。用氢氧化钾。氧气在通过电解质时在阴阳极发生氧化还原反应,使阳极金属离子化,释放出电子,电流的大小与氧气的多少成正比,由于整个反应中阳极金属有消耗,所以传感器需要定期更换。目前国内技术已日趋成熟,完全可以国产化此类传感器。

红外式传感器 
    红外式传感器利用各种元素对某个特定波长的吸收原理,具有抗中毒性好,反应灵敏,对大多数碳氢化合物都有反应。但结构复杂,成本高。

说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。