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1)  mechanism of myocardial damage
心肌损伤机制
2)  Myocardial damage
心肌损伤
1.
Relationship between unconjugated hyperbilirubinemia and myocardial damage of neonates;
新生儿高胆红素血症与心肌损伤的相关性
2.
The Protective Effect of Frutose-1,6-Diphosphate on Adriamycin-induced Myocardial Damage;
1,6-二磷酸果糖对阿霉素心肌损伤的保护作用
3.
Effect of recombinant staphylokinase on inhibiting rats myocardial damage following severe acute pancreatitis;
重组葡激酶对重症急性胰腺炎大鼠心肌损伤的治疗作用
3)  myocardium injury
心肌损伤
1.
Protective effect of Shengmai injection on adriamycin-induced myocardium injury in rats and its mechanism;
生脉注射液对大鼠阿霉素心肌损伤的保护作用及其抗细胞凋亡机制研究
2.
Protective role of nano-α-linolenic acid on adriamycin-induced myocardium injury in rat and its mechanism;
纳米α-亚麻酸对大鼠阿霉素心肌损伤的保护作用及其抗氧化机制研究
3.
Experimental study on characteristics of suckling mouse myocardium injury induced by Se-deficiency and viral infection of coxsackievirus B2;
柯萨奇B2病毒致低硒乳鼠心肌损伤的实验研究
4)  Myocardial injury
心肌损伤
1.
An experimental investigation on preventive effect of traditional Chinese medicine 912 solution(中药912液) on rats with septic myocardial injury;
中药912液对脓毒症大鼠心肌损伤保护的实验研究
2.
Effect of fentanyl pretreatment on myocardial injury induced by acute hemorrhagic shock in rabbits;
芬太尼预处理对家兔急性失血性休克心肌损伤的影响
3.
Protective effects of Epimedium pubescens flavonoids on myocardial injury induced by isoproterenol in ovariectomized rats;
淫羊藿总黄酮对去卵巢大鼠心肌损伤的保护作用
5)  myocardium damage
心肌损伤
6)  Myocardium/injuries
心肌/损伤
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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