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1)  bone microenvironment
骨微环境
2)  bone marrow microenvironment
骨髓微环境
1.
Study of effect of tetramethylpyrazine on promoting recovery of bone marrow microenvironment of vascular endothelial growth factor/fetal liver kinase1 pathways in mice with radiation injury;
川芎嗪促进放射损伤小鼠骨髓微环境修复VEGF/flk-1途径作用的研究
2.
Hepatocyte growth factor (HGF) is one of major growth factors in the bone marrow microenvironments with which the proliferation, differentiation and migration of bone marrow-derived mesenchymal stem cells were closely contacted.
骨髓间充质干细胞的增殖、分化及迁移等生物学特性受骨髓微环境的调节。
3.
Bone marrow microenvironment may protect leukemic cells from drug-induced damages, but the mechanism is unclear.
骨髓微环境能保护白血病细胞,促进白血病细胞耐药、抗凋亡存活,但机制未完全阐明。
3)  Bone marrow hematopoietic microenvironment
骨髓造血微环境
4)  bone marrow stromal cells microenvironment
骨髓基质细胞微环境
5)  micro-environment
微环境
1.
Study on Micro-environment of Temperature and Moisture on Cotton (Gossypium hirsutum.L.) Under Drip Irrigation Mulched With Plastic Film;
膜下滴灌条件下棉株温湿度微环境
2.
In this paper,from micro environment ecological equilibrium constitution and factors breaking this kind of balance, we described in detail the importance of indoor micro-environment ecological balance to human health, and pointed out that, in order to lower down incidence of disease, we should improve indoor micro-environment of ecological balance first of all.
从室内微环境生态平衡的构成及其打破这种平衡的因素出发,详细探讨了室内微环境生态平衡对人体健康的重要性,并进而指出:为了减少疾病的发病率,就应首先从改善室内微环境生态平衡作起,这也是控制疾病的最佳途径。
3.
The effects of quenchers on the micro-environment and conformation of Polygonatum cyrtonema Hua.
表明黄精凝集素Ⅱ发射荧光的氨基酸残基大部分是位于分子表面疏水袋中,少部分埋藏于分子内部疏水环境中,且所有发荧光氨基酸所处微环境带正电荷的比例比带负电荷的比例大近一倍。
6)  thermal micro-environment
微热环境
1.
Urban thermal micro-environment and the ways of its improvement;
城市区域微热环境及改善途径
补充资料:真空和微重力环境利用技术
  航天器轨道飞行提供的真空和微重力环境,是一个宝库,为人们提供了地面上难以获得的科学实验和生产工艺条件,进行地面上难以进行的科学实验,生产地面上难以生产的材料、工业产品和药物。

  真空和微重力环境是一种宝贵的资源。高真空或超高真空提供一种超洁净条件。微重力则提供一种重力影响很微弱的极端物理条件。如由重力引起的自然对流基本消除,扩散过程成为主要因素;流体中的浮力基本消失,不同液体密度引起的组分分离和沉浮现象消失,液体仅由表面张力约束;润湿和毛细现象加剧;流体静压消失。总之,由重力引起的不利因素几乎消除。利用这些非常理想的环境,可以开展微重力技术物理、微重力生物学和微重力生命科学的研究,进行加工工艺试验和生产制造,以及其它微重力应用的试验研究。

  在高真空和微重力环境中进行生命和生物科学实验,不会有有机物污染,发生混入或测定错误,细菌等实验用的微生物不会到处扩散,十分安全。

  在零重力或微重力条件下,可进行无容器冶炼,这不会有任何杂质混入,可以获得高品质的合金;可将不同比重的金属或非金属均匀地混合,获得新型合金材料;可以克服地面加工存在的组分过冷起伏和密度大等缺陷,生长出高质量、大直径的单晶体砷化镓等半导体材料;可以生产百分之百圆度的滚珠轴承等圆球工业产品,而在地面上,由于重力的影响,滚珠轴承等总不是真正的球形。

  太空制药是真空和微重力环境利用的重要方面。在地面上制药,由于地球重力作用,培养物会发生沉淀,处在沉淀中的微生物会因缺氧而死亡;如输氧搅拌,所形成的低压小气泡又会破坏细胞;如加防泡剂,则会降低氧的溶解度,有碍微生物的繁殖,形成恶性循环。而在微重力环境中,培养物液体中含有大量的气泡,也不会沉淀,微生物可随时获得氧气,生长速度比地面快一倍以上。可高效率、高纯度地制造许多药物,如治疗烧伤的表皮生长素、治疗贫血的红血球生长素、防治病毒感染的免疫血清、治疗肺气肿的胰蛋白酶抑制素、治疗血栓的尿激酶、治疗血友病的抗溶血因子8、治疗糖尿病的β细胞、治疗癌症的干扰素等40多种。主要的制药方法是电泳法,将组分不同的混合物在直流电场作用下精确地分离成不同成份。其设备第一代为静态电泳仪,第二代为连续流动电泳仪。
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参考词条