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1)  micro-channel T-junction
T型微通道
2)  T shaped microchannel
T型微流道
3)  T type calcium channel
T型钙通道
1.
Aim To investigate the role of T type calcium channel of spinal cord and supraspinal on the pain threthold of the rats following chronic constriction injury(CCI) of the sciatic nerve.
目的观察鞘内和侧脑室内注射T型钙通道阻断剂对慢性坐骨神经结扎大鼠痛阈的影响,探讨脊髓和脊髓上水平T型钙通道在神经病理性疼痛中的作用。
2.
Objective:To compare the change of T type calcium channel activity between the detrusor overactivity (DO) and control rats, and explore its role in the pathogenesis of DO.
目的:研究T型钙通道在逼尿肌过度活动(detrusor overactivity,DO)大鼠模型中的改变并探索其在发病机制中的作用。
4)  T-type calcium channel
T型钙通道
1.
Research progress of T-type calcium channels and the related drugs;
T型钙通道及其作用药物研究进展
2.
Objective:By observing the effect of mibefradil administered intrathecally on the mechanical and heat hyperalgesia following chronic constriction injury(CCI)of the sciatic nerve in rats,this study evaluates the role of T-type calcium channel in nociceptive transmission at the spinal level.
目的:观察脊髓水平T型钙通道阻滞剂米贝地尔(m ibefrad il)对坐骨神经慢性松结扎(CCI)大鼠机械和热痛阈的影响,探讨脊髓T型钙通道在伤害性信息传递中的作用。
3.
Objective:To study the relationship between the varicocele and the expression of human T-type calcium channel gene alphalH,alphal G in sperm and to provide a new direction for the pathophysiological mechanism of varicocele,in order to find new ideas for the diagnosis and treatment of infertility caused by varicocele.
目的:探讨精索静脉曲张(VC)患者精子细胞中人类T型钙通道α1H和α1G基因的表达与精索静脉曲张的关系,从而为精索静脉曲张病理生理机制的研究提供新的方向,为该症引起不育的基因诊断和治疗找到新的思路。
5)  T-type calcium conductance
T-型钙离子通道
6)  T-shape channel pressing
T型通道挤压
1.
3Ce alloy was deformed by T-shape channel pressing(TCP) for four passes at 623 K,and the grain size is greatly refined from 35μm to 2μm,and a number of tiny Mg_(12)Ce dispersively distributes in intragranular and intergranular regions.
采用T型通道挤压(TCP)对Mg-1。
补充资料:微通道板
      20世纪70年代在单通道电子倍增器基础上发展起来一种多通道电子倍增器。微通道板具有结构简单、增益高、时间响应快和空间成像等特点,因而得到广泛的应用。它主要应用于各种类型的像增强器、夜视仪、量子位置探测器、Χ射线放大器、场离子显微镜、超快速宽频带示波器、光电倍增器等。
  
  微通道板是由许许多多的特殊空心玻璃纤维压制成的一块很薄的板(图1), 空心纤维的内径为20~40μm,板的厚度大约2mm,板的外径目前可做到5~6cm左右。每根空心纤维(即每个微通道)的内表面层是次级电子发射系数较大的材料(通常发射系数可达3~4),在真空的条件下,微通道的两端面用真空溅射的办法镀一层导电物质作为电极。
  
  当微通道板两端加上1kV左右的直流电压,在每个微通道内部都形成与通道中心轴平行的电场,图2表示这样一个微通道内的电场和电子倍增原理。具有初速度的电子从通道一端射入,这些电子在电场和垂直电场方向的速度分量的作用下,以抛物线轨道飞行并得到加速,而后碰在通道的壁上打出几个次级电子。这些次级电子在电场作用下又得到加速,再次撞击内壁打出次级电子。如此重复多次,便实现了电子的倍增。板上所有微通道的电子倍增的总和就构成了整个微通道板的电子增益。可见,微通道板必须工作在高真空的条件下。而且,电子在倍增过程中走的路程很短,仅几毫米,飞行时间只有1纳秒(10-9秒)左右,飞行时间涨落则更小,从而有可能成为皮秒(10-6秒)级的光电转换,电子倍增器件中的重要组成部分。
  
  电子倍增系数的大小和微通道板的厚度(即微通道的长度),微通道内径,二次级电子发射系数以及所用的电压有关,一般可达103~104,如果采用较高的电压,把两块板串联起来,电子倍增系数达到107也是不困难的。
  
  微通道板的电流和电荷饱和特性是指在一定电压下可输出的最大电流或电荷,图3绘出了一个典型的电流特性曲线,图中曲线Ⅰ是直流工作条件下的饱和特性,输出电流明显地偏离线性;曲线Ⅱ是脉冲工作条件下的饱和特性,较窄的电流脉冲输入时,如0.2μs宽的脉冲,输出电流密度可达10mA/cm2
  
  微通道板的主要噪声来源是:场致反射、直流反馈噪声、交流闪烁本底噪声等。另外,由于板中各个微通道的增益不同还带来了空间图像噪声。
  

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