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包含“电镜”的句子

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1、在电镜下可观察到细菌间借伸长的性菌毛进行接合。 电镜显示,胚胎后期松果体细胞已有分泌功能。 后来在电镜下研究哺乳类染色体超微结构时发现,主缢痕两侧是一对三层结构的特化部位,认为是非染色质性质物质的附加物,称为着丝点。 电镜下可以观察到自病人分离的毒性菌株有微荚膜和菌毛。 电镜下肾小球系膜细胞和内皮细胞增生肿胀,有散在的电子密度高的沉积物在脏层上皮细胞和肾小球基底膜之间,呈驼峰状,沉积物也可位于内皮细胞下或基底膜内。 电镜下,在两个细胞间或管细胞上有无数小孔,管细胞连到排泄管的小分支上。 在电镜下,可见分泌细胞顶缘有胞浆形成的微绒毛突起,内质网呈不规则伸展,线粒体较纤毛细胞者为小。 用电镜观察植物细胞时发现胞质中存在一种颗粒物质。 电镜下,尼氏体由大量平行排列的粗面内质网和其间的游离核糖体组成。 电镜下核较大,卵圆形,核仁明显,相邻的细胞突起彼此连接成网。 ,电镜显示形成的表皮下疱在透明板水平。 在电镜技术、免疫组织化学技术等方面具有较高的理论知识和专业技术水平,在癫痫脑损伤与药物保护、下丘脑衰老与药物抗衰老和肝外胆道构筑及临床应用等方面具有较深入的研究。 应用电镜、免疫电镜、免疫荧光法、酶联免疫法及放射免疫法等可直接检查标本中的病毒颗粒及病毒抗原,常用作快速和早期诊断,如粪便中的甲肝病毒和轮状病毒的颗粒可用电镜和免疫电镜检出。 在电镜下观察到的细胞结构称为亚显微结构。 在电镜下可看到菌体外有一层较厚的透明区,即荚膜,荚膜对结核分枝杆菌有一定的保护作用。 电镜观察少突胶质细胞染色较深,核圆而小,色深,异染色质较多。 电镜下可见孢子壁由外两层构成。 在电镜下可以看到内质网是一种复杂的内膜结构,它是由单层膜围成的扁平囊状的腔或管组成,这些管腔彼此之间以及与核被膜之间是相连通的。 随着电镜技术的完善和广泛应用以及生化知识的积累,将原核生物立为一界的见解,获得了普遍的接受,成为现代生物系统分类的基础。 电镜示腺囊腔的内衬上皮可有已角化或导管细胞,另见分泌细胞。 电镜观察,可见细胞质内有许多粗面内质网和张力细丝,后者是角蛋白的前身物质之一。 电镜下,多聚核糖体的解聚和粗面内质网的脱粒都可看作是蛋白质合成降低或停止的一个形态指标。 电镜下顶缘有胞浆形成的微绒毛突起,在月经前期和月经期,楔形细胞较多而明显。 细胞,在电镜下成清白透亮色的,无红无黄无黑的。 电镜下,内皮细胞连接疏松,间隙较大,通透性强,胞质内有一些吞饮小泡,还散在一些圆形线粒体利短管状的粗面内质网。 电镜和免疫组织化学均显示瘤细胞的腺泡细胞特征,如丰富的粗面内质网和酶原颗粒。 电镜检查可以看到囊泡。 在电镜下,可见纤毛细胞胞浆中有糙面内质网和脂粒,线粒体甚大。 电镜所显示的各种疟原虫的亚显微结构,基本上是相似的。 ,在电镜下观察化学污泥和好氧生化污泥的形态,得出好氧生化污泥的胞外有粘性物质,而化学污泥没有。 在电镜下,癌细胞之间常见较多的桥粒连接或桥粒样连接,因而可与肉瘤相区别。 电镜下,其侧面核顶部形成许多陷窝,其内嵌入各级生精细胞,胞质内可见丰富的滑面内质网,发达的高尔基复合体,较多的线粒体,溶酶体,微丝和微管。 随着现代科学的发展,运用电镜、细胞化学及放射自显影技术更进一步证实和发展了这个观点。 电镜观察,网状纤维具有等间距的横纹结构,其化学成分也是胶原蛋白,和胶原纤维相似。 电镜瘤细胞胞浆内充满肥大的线粒体。 电镜下可见细胞质内含大量密集的粗面内质网,浅染区是高尔基复合体所在的部位。 电镜研究发现鞭毛,包括鞭毛丝、鞭毛钩和基体三部分。 电镜下梅毒螺旋体的最外层为外膜,外膜内是胞浆膜,两者之间是鞭毛。 电镜检查病原体是目前最可靠的诊断方法,利用染色的活组织印片、涂片或切片光镜检查,也具有诊断价值,且易于推广。 利用电镜层析技术重建了形成开放孔道超晶格的代表性纳米颗粒构建模块,并根据层析数据构建了相应超晶格的三维模型。 电镜下,血管球毛细血管为有孔型,有利于滤过功能。 电镜观察,肾小球毛细血管内皮细胞有不同程度的肿胀,少尿期病例的个别肾小球见毛细血管内皮细胞坏死,管嗜中性粒细胞及血小板,内皮细胞与基底膜间充以低电子密度的物质。 ,通过电镜观察显示急性期超微结构无明显的变化,亚急性期毛细血管周围的星形胶质细胞足突出现轻度的空泡状变性,而在慢性期则出现明显的空泡状变性。 电镜观察,细胞之间有紧密连接、中间连接和缝隙连接,基底部有胞膜内褶和线粒体,故推测色素上皮有运输离子和屏障作用。 在电镜下观察到细胞壁由内外两层高电子层组成。 的名号,就将他丢回了冷电镜。 在二维尺寸小,在另一维尺寸大,可被电镜观察到。 冷电镜传出一阵欢喜雀跃的兴奋,骤然间化为一道电光融入了勿乞的身体,在他的眉心化为一条极细的隐约可见的紫蓝色痕迹。 他学会了使用电镜为止。 在电镜下即可见到它能使细菌内毒素的网状结构崩解,从而解除内毒素的毒性。 射线晶体学和冷冻电镜实验的数据可能很难解释,模型将会有所帮助。 在最近几年,冷冻电镜技术的突破主要体现在三个方面。 按结构和用途,电镜又分为扫描电镜、透射电镜等。 周时,挑取菌落常规制片后行扫描电镜和透射电镜观察。 目前,冷冻电镜的核心零部件、设备整机、配套设备,分析软件和电镜数据库,几乎全部依赖进口。 阀正常打开,电镜运行恢复正常工作,故障排除。 而采用高分辨冷冻电镜可以避免上述不足。 它对大部分蛋白质结构的预测与真实结构只差一个原子的宽度,水平接近冷冻电镜等精密仪器。 冷冻电镜正在为越来越多的难结晶、甚至不可结晶的靶点进行解析,如分子量更大、更动态的蛋白质和蛋白质复合物。 冷冻电镜正在为越来越多的难结晶、甚至不可结晶的靶点进行解析,如分子量更大、更动态的蛋白质和蛋白质复合物。 蛋白形成复合物的电镜结构。 上图是导致淋病的淋病奈瑟菌的扫描电镜图像。 研究中,针对嵌段共聚物所形成的线性纳米胶束,课题组将高分辨冷冻电镜用于溶液相表征中,借此获得关于结晶的高分子精确结构信息、以及晶格堆积方式。 随后研究人员通过电镜观察受伤羊膜的细胞群。 不仅仅是生物学,冷冻电镜的广泛应用才刚开始。 型电镜差别不大,维修方法大同小异,可相互参考。 透射电镜形貌与晶格条纹分析。 电镜下尚可见郎飞结附近轴索内集结大量线粒体,后者可能与神经组织受机械性压迫有关。 为此,在低温下通过使用冷冻电镜,该团队利用低剂量电子成像模式,对上述结构进行观测并取得了很好的效果。 不只是施一公,作为我国冷冻电镜的先行者,中国科学院院士隋森芳参与建设的清华大学冷冻电镜平台已成为世界上水平最高的冷冻电镜平台之一。 高压不能加上,电镜无法工作。 光、冷冻电镜等方法对蛋白进行拍照,每一个样品可能需要几个月,甚至于几年的时间,才能够高精度地完成拍照。 模糊的图像一下子变得清晰,冷冻电镜的分辨率不断上升。 的电镜,一台在北京大学,一台在中国科学院大学。 对于中国的冷冻电镜使用者们来说,这样的体验可能还要持续不短的时间。 冷冻电镜在解析庞杂的膜蛋白结构的能力更加突出,并且已有大量的高分辨率结构被成功解析。 冷冻电镜技术对于基于结构的药物设计有着重要的帮助。 年,为表彰其在中国冷冻电镜领域的贡献,隋森芳被授予中国冷冻电镜终身成就奖。 教材在课文中和作业中配有许多形象的插图,并配以文字说明,如电镜下细胞结构图,线粒体、叶绿体结构图等,教师在教学中有效利用这些插图培养学生观察能力,养成细致、严谨的思考习惯。 和冷冻电镜绘制了核孔复合物的结构图。 再来看电镜,而电镜市场正处于打破国产空白阶段,市场由生命科学仪器巨头赛默飞、蔡司、日本电子、日立主要占据。 目前,冷冻电镜的核心零部件、设备整机、配套设备,分析软件和电镜数据库,几乎全部依赖进口。 之后聚集了一群志同道合的人员开始自主研发,才有了冷冻电镜关键部件突破的案例。 (完)
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