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1)  dysmenorrhea mechanism
痛经机制
2)  Pain Mechanism
疼痛机制
3)  Analgesia mechanism
镇痛机制
1.
Experimental Study in the Analgesia Mechanism of TOUFENGNING Capsule;
头风宁镇痛机制的实验研究
2.
Objective: Comparative research was designed to prove the analgesia efforts of electro-acpuncture, filiform needle acpuncture, blood-pricking therapy, medicine injection therapy and analgesia mechanism in hypothalamic.
目的:对电针、毫针、刺血和穴位注射四种针法的镇痛效应及下丘脑镇痛机制进行比较研究。
3.
The analgesia mechanism may be related to the role played by peripheral and central mechanisms together.
结论奇正消痛贴对癌痛小鼠治疗有效,能够减轻痛行为,延缓骨破坏,其镇痛机制可能与外周和中枢机制共同参与有关。
4)  functional dysmenorrhoea
机能性经痛
5)  pain-inhibition neurons
痛抑制神经元
1.
Results (1)The noxious stimulation increased the electric activities of pain-excitation neurons(PEN) and decreased the electric activities of pain-inhibition neurons(PIN) .
结果①伤害性刺激可使NAcc内痛兴奋神经元(PEN)电活动增加,使痛抑制神经元(PIN)电活动减少。
6)  PIN [英][pɪn]  [美][pɪn]
痛抑制神经元
1.
The influence and its mechanisms of oxytocin(OT) on pain excitatory neuron (PEN) and pain inhibitatory neuron (PIN) in parafascicularis (Pf) was studied according to the discharging decrease of PEN and the discharging increase of PIN as analgesic effect.
本文对痛兴奋神经元(PEN)放电减少和痛抑制神经元(PIN)放电增加为镇痛效应,研究了脑室注射不同剂量催产素(OT)对大鼠丘脑束旁核(Pf)中PEN和PIN电活动的影响及作用机制。
2.
When the tail of wistar rat was radiated by heat as a noxious stimulation, the increase of the discharge of pain excitatory neuron (PEN)and the decrease of that of pain inhibitory neuron(PIN)which were all in nucleus parafascicularis could be elicited almost stimultaneously accompanied by tail flick reflex.
本实验用辐射热照射大鼠尾部,经一定潜伏期,可同时引起丘脑束旁核中痛兴奋神经元(PEN)放电增加,痛抑制神经元(PIN)放电减少和甩尾反射。
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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