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1)  resistance mechanism
抗病机制
1.
Study on the pathogen,resistance mechanism and integrated management of Lecanosticta acicola(Thum.)Sydow.;
松针褐斑病病原、抗病机制和综合治理技术研究
2.
This text descripts the disease and its separation,then analyzed the plant resistance mechanism and progress on genetic engineering research.
通过对马铃薯晚疫病的描述和菌的分离,分析了马铃薯的抗病机制以及基因工程方面研究进展,并提出建议,以便在育种方面参考。
3.
The paper not only introduced the late advances and new strategy in the cloning of disease resistance genes from plants and the resistance mechanism as well as the structural features of the cloned disease resistance genes, but also discussed the application prospect of cloning of disease resistance genes.
本文介绍了近几年植物抗病基因克隆的进展 ,抗病基因克隆的新策略以及抗病基因结构特点与抗病机制的研究进展 ,讨论了抗病基因克隆的应用前
2)  disease-resistance mechanism
抗病机制
1.
The review of hazard and biological characteristics to anthracnose, the anthracnose resistance mechanism of tropical crops, the research progress of disease-resistance mechanism of several tropical crops were summarized.
简述植物炭疽病的危害和生物学特性、植物对病原物的抗病机制以及主要热带作物对炭疽病的抗病机制的研究进展。
3)  disease resistance mechanism
抗病机制
1.
In this paper,three major aspects in plant disease resistance mechanism including disease resistance molecular mechanism,related resistance genes and applications of resistance and defense genes were explained.
从抗病反应分子机制、抗病相关基因、抗病基因与防卫基因在抗病反应中的作用等方面阐述了植物抗病机制的研究进展情况,最后对未来的研究进行了展望。
4)  Disease-resistant mechanism
抗病机制
5)  Mechanism of disease resistance
抗病机制
1.
Study on the mechanism of disease resistance of small round sclerotial disease on rice;
水稻小球菌核病抗病机制的初步研究
6)  Antiviral mechanism
抗病毒机制
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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