1) transgenosis engineering
生物工程转基因
1.
In China, in terms of the legislation on the safety of transgenosis engineering, there are some drawbacks such as lag, .
随着人口的增长、科学技术的发展、国际贸易往来的频繁 ,生物工程转基因技术发展具有历史必然性。
2) genetic engineering organisms
基因工程生物
3) genetically engineering membrane
基因工程生物膜
1.
Objective To study the effects of genetically engineering membrane planted by the fibroblast integrated with human vascular endothelial growth factor(hVEGF) recombinant on the healing process of full-thickness cutaneous defect.
目的探讨含人血管内皮细胞生长因子(hVEGF)重组质粒的成纤维细胞种植的基因工程生物膜对大鼠全层皮肤缺损创面愈合的作用。
4) Genetically engineered microorganisms
基因工程微生物
1.
With the development of biological technology, many genetically engineered microorganisms (GEMs) for special purposes have been constructed and developed, but their practical applications in the field are still limited because GEMs may cause new environmental contaminations.
随着生物技术的发展,研究人员构建出了大量具有特定功能的基因工程微生物,这些基因工程微生物在实际应用时常受到限制,因为它们释放到环境中有可能带来新的污染。
5) genetically engineered agricultural microorganisms
微生物基因工程
1.
It is also to put forward the focal point and direction of genetically engineered agricultural microorganisms.
阐述了基因工程在微生物固氮、微生物农药、微生物酶制剂及农业生态环境污染治理等主要领域的研究现状,提出了农业微生物基因工程今后发展的重点和研究方向。
6) Transgenic engineering
转基因工程
1.
This paper summarized what was known about plant PKSs and some of their aspects such as molecular structure,reaction mechanisms,gene expression and regulation,and transgenic engineering.
以下综述了近年来从植物中克隆、鉴定III型聚酮合酶的研究进展,着重论述了其分子结构、催化反应的类型和机制、表达调控及其在转基因工程方面的研究和应用前景。
2.
The paper introduces the biological characteristic and economic value of potato,and expounds application of transgenic engineering in potato breeding to provide the theoretical basis for devoting major efforts to developing potato industry.
介绍了马铃薯的生物学特征及经济价值,并对转基因工程在马铃薯育种上的应用进行了阐述,为马铃薯产业的大力发展提供理论依据。
补充资料:生物工程钛合金
生物工程钛合金
biological titanium alloy
shengwu gongeheng tolhe]rn生物工程钦合金(biologieal titanium alloy) 作为生物工程材料用的功能钦合金。在现有的不锈钢、钻铬钥合金和钦合金3种主要的生物工程金属材料中,钦合金是发展最晚、然而又是最有发展前途的生物工程材料。与其他传统的生物工程材料相比,生物工程钦合金的特征为:密度小,弹性模量低且接近人骨;对生物体内的各种有机介质具有优良的耐蚀性;有优良的生物相溶性;具有较高强度、韧性、冲击韧性、疲劳寿命等优良综合力学性能;无磁性。钦合金作为生物工程材料的试验始于20世纪40年代,但在临床上大量应用则是60年代以后的事。可分为低强钦合金和高强钦合金2类。低强钦合金用于受力不大的置入件,例如各种接骨板、螺丝钉、头盖骨、下领骨、脊锥骨、心脏瓣膜、起搏器外壳等。高强钦合金主要用于制作受力较大的外科置入件(各种人工骨和人工关节),主要有钦铝钒合金,钦镍合金,钦铝铁合金等。Ti一6AI一4V合金具有较高的强度和一定的塑性,是应用较早而且也是应用较多的一种合金,主要制作各种受力的人工关节,如:髓关节、膝关节、肘关节、指关节、肩关节等。钦镍合金是一种具有形状记忆特性新型生物工程用的功能合金。Ti一SAI一2. SFe合金的强度与钦铝钒合金相当,但疲劳强度优于后者,且不含对人体有害元素,是制作膝、肘等关节的好材料。Ti一ZM。一3AI一ZZr合金是一种新开发的中强度高韧性生物工程材料,具有良好的工艺性能,可取代钦铝钒合金制作受力置入件,因为有人认为,在人体内的长期使用中,合金组元钒存在着潜在毒性危险,这显然给钦铝钒合金的广泛应用带来不利影响。进一步开发无毒性且综合性能优异的新型生物工程钦合金,是研究领域的一项重要任务。
说明:补充资料仅用于学习参考,请勿用于其它任何用途。
参考词条