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1)  three-dimensional genetic information
三维遗传信息
2)  genetic information
遗传信息
1.
The developing genetic tests and genetic information will benefit the health care and disease prevention.
本文介绍遗传流行病学的某些新进展,内容涉及环境与基因相互作用在疾病发生中的意义、群体遗传检测的研究以及将遗传信息用于保健和预防疾病的研究。
2.
There are two ways for information transfer between human beings: genetic information and non-genetic information.
遗传信息主要靠遗传基因来携带和传递,对个体的生存和延续是最重要的。
3.
By using the feedback of genetic informatione, a rational genetic algorithm (RGA) is proposed to overcome the drawbacks of conventional genetic algorithms such as slow convergence.
为提高理性遗传算法遗传信息的完备性、算法全局收敛性以及算法的整体结构,给出了一个更一般化的理性算子和算法结构,证明了算法的全局收敛性。
3)  non-genetic information
非遗传信息
1.
There are two ways for information transfer between human beings: genetic information and non-genetic information.
而非遗传信息主要靠感觉和学习来获得,这种籍传媒的信息获取可能在人类中才具有。
4)  3D information
三维信息
1.
Research on the technology of 3D information extracting based on photograph images;
基于摄影图像的三维信息提取技术研究
2.
This paper deduces an algorithm of getting 3D information from 2D image using revisedGram-Schmidt method.
详细推导了从二维图像获取物体三维信息的算法。
3.
By way of a fringe center extraction technique,the 3D information of measuring object can not ouly be characterized rapidly, but also the problem of measuring complex surface be solved.
介绍了借助于条纹中心抽取技术获取物体三维信息的方法,并与数字滤波轮廓术进行了比较。
5)  three-dimensional information
三维信息
1.
Accuracy analysis and experimental method on three-dimensional information computing of weld seam
焊缝三维信息计算精度分析及试验方法
2.
In this paper, we elaborate the method obtaining three-dimensional information of surface of part in moving by using a sheet laser,establish the quantized relation of three-dimensional information.
本之阐述了利用片状激光获得运动中的零件表面三维信息的方法,研究了形成片状光的新方法。
3.
A new method is mentioned to get three-dimensional information of the selected object by processing sequence images,using digital image processing technology.
针对机器视觉在3D物体形状恢复方面的研究和发展,提出一种运用图像处理技术对双目序列图像进行处理,获取物体三维信息的方法。
6)  3D Geographic Information Transmission Mode
三维地理信息传输模式
补充资料:遗传信息
      生物信息的种,存在于DNA(脱氧核糖核酸)或RNA(核糖核酸)上。各种生物都有由特异碱基序列构成的DNA或RNA。这些遗传物质有一定的化学结构和特殊的空间结构。 每个DNA分子都由两条长链盘旋成为规则的双螺旋结构。这两条长链的外侧由脱氧核糖和磷酸组成,长链之间的每个横档由一对碱基组成。每对碱基通过氢键相连并相互对应,即腺嘌呤(A)一定与胸腺嘧啶(T)配对,鸟嘌呤(G)一定与胞嘧啶(C)配对。这些碱基严格的配对的规律以及它们在长链上的有序排列蕴藏了全部遗传信息。由于碱基对排列顺序不同,就构成了DNA分子的多样性。DNA通过复制转录合成互补的RNA,把遗传信息编码在mRNA的碱基序列中,进而通过细胞的蛋白质合成机构把mRNA翻译成特异的蛋白质。虽然每个多细胞生物所有的细胞都来自同一个细胞──受精卵,具有同样的遗传信息,却可以有肝细胞和神经细胞等的分化,这是由于在发育过程中遗传信息在转录和翻译上严密有序的调节控制形成的。同样也可由DNA、RNA的碱基序列的突变选择和积累演化出形形色色的生物种类。
  

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参考词条