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1)  in vitro three-dimensional endothelial cell culture
体外三维培养模型
2)  three-dimensional culture
三维立体培养
3)  3D culture system
三维培养体系
4)  3D culture
三维培养
1.
To study the proliferation and matrix synthesis of the nucleus pulposus cells in monolayer vs 3D culture system;
平面和三维培养对兔髓核细胞增殖和基质合成影响的实验研究
2.
2D and 3D culture of human dental pulp stem cells;
人牙髓干细胞体外二维和三维培养的实验研究
5)  three dimensional culture
三维培养
1.
Construction of a three dimensional culture model for inducing embryonic stem cells differentiation in vitro;
体外构建胚胎干细胞生长分化的三维培养模型
2.
Three dimensional culture model of lung cancer cell line A549 and the study of their cellular behaviors
Matrigel胶的肺腺癌细胞株A549体外三维培养的实验研究
3.
To Study the suitable conditions of the induced differentiation of adipose tissue derived mesenchymal stem cells into chondrocytes in three dimensional culture systems.
在三维培养体系中探索ADMSCs向软骨细胞定向诱导分化的适宜条件。
6)  Three-dimensional culture
三维培养
1.
METHODS: Three-dimensional culture syst.
本研究通过细胞三维培养,免疫组织化学方法观察肝细胞癌(hepatocellular carcinoma,HCC)中是否存在血管生成拟态,并探讨其形成过程及结构特点。
2.
Methods The VM emerging was observed in embryonal rhabdomyosarcoma cells (RD) and melanoma cells (B16) by three-dimensional cultures and antibody inhibition experiments, the expression change of CD31, Ang2 and LN-5γ2 in VM formation was detected by immunohistochemistry.
方法应用三维培养技术、抗体阻断技术等观察人胚胎性横纹肌肉瘤细胞株RD细胞及小鼠黑色素瘤细胞株B16细胞在体外培养时拟态血管的形成能力并检测CD31、Ang2及LN-5γ2在VM形成过程中的表达改变。
3.
The objective of this study is to establish a new stable tissue engineering lung fibroblast (LF) three-dimensional culture system.
应用组织工程技术建立新型稳定、可靠的肺成纤维细胞(LF)三维培养模型的方法。
补充资料:基于UG生成表驱动的零件三维参数化模型的研究
阐述了基于UG生成表驱动标准件模型库的方法和步骤,并以一个实例对如何建立参数化模型、确凿设计变量、给模型分配设计变量以及设置和编辑电子表进行了详细的论述。实践证明,利用此方法可以方便快捷建立零件的三维参数化模型库,实现零件的系列化设计,能大大提高设计效率。


    在制造工业中经常遇到形状相似,但大小并不完全相同的零件,比如系列化的产品零件等。对于这些零件的二维设计,目前已经比较成熟。但随着CAD/CAM技术的发展,产品的设计与制造有了新的思路,即从三维到二维的设计步骤,也就是首先要建立三维模型,然后自动生成二维的工程图纸,或者利用三维零件模型直接生成数控代码,实现无图纸加工,节约时间和成本。因此零件三维参数化模型的建立,就显得尤为重要,它将使产品的结构设计的系列化成为可能,并极大地缩短了结构设计周期,减少了由于零件的尺寸变化带给工程师的工作量。
 
    1、  建立表驱动零件模型库的原理


    在产品的系列化设计过程中,为了加快产品设计过程,减少重复性的劳动,应建立结构形状相同仅尺寸不同零件的三维模型库,如螺钉、螺栓、螺母、垫圈、密封件、润滑件和轴承等一些标准件。UG虽然提供了许多二次开发工具(如UG/Open GRIP、UG/Open API、UG/Open),但利用二次开发工具需要设计人员技术比较高,一般设计人员很难完成[1],利用UG提供的表驱动技术同样可以创建标准零件、通用零件以及产品系列化设计的三维模型库。


    建立三维参数化模型以后,通过设置设计变量和将设计变量分配给模型,然后创建一个含有这些变量的外部电子表,将电子表链接到当前模型中,因为电子表中的变量被当前图形文件的零件尺寸所引用,这个表就可以用来改变当前图形文件中的零件的尺寸,所以用户可通过控制外部电子表对零件进行修改,因此可避免由于设计变化而不得不修改大量模型参数所带来的损失,并且用一个模型就可表达多个同类结构的零件。


    2、  建立基于表驱动的零件三维参数化模型


    2.1 分析零件特征
    为了高效地创建表驱动零件,在设计前必须对该零件进行仔细的分析,首先要从整体上形成关于这个零件建模的大概思路,明确设计零件需要创建哪些特征以及创建这些特征的次序;同时还需要注意所要创建的各种特征的内在联系及其各自的特点,最后明确该零件需要几个参数进行驱动。


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