【微管】造句:
  • 必须考虑微管横跨膜的功能。
  • 构成微管的蛋白质叫做微管蛋白。
  • 微管促使我的思考有丝分裂的机制。
  • 着丝点微管的末端牢牢地埋入纺锤极。
  • 一旦细胞极安置完成,微管又再行解聚。
  • 微管还用于建造中心粒,基体,纤毛和鞭毛。
  • 围绕着微管的外周,常有一层仅能着色很浅的晕圈。
  • 微管既不是双折射物质也不是引起染色体分开的成分。
  • 对于微管组来说,它也许是更好的,但不是必需的条件。
  • 中期板大概是两个相等而方向相反的放射状着丝点微管群之间的平衡点。
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  • 微管骨架在棉纤维细胞伸长中的作用
  • 作为微管拆卸酶的驱动蛋白
  • 微管组织中心和口咽部位的精细结构。
  • 着丝粒和微管成核
  • 微管道内剪应力传感器的研制与优化
  • 微管内流动与换热实验研究与分析
  • 银行业务档案缩微管理系统的设计与实现
  • 微管相关蛋白质
  • 定热流加热下微管内部换热特征的实验研究
  • 变截面微管道的制作与气体流动特性分析
  • 微管组织中心与微管体系的构建
  • 微管蛋白及其异形
  • 非极性小分子有机液体在微管道中的流量特性
  • 从理论上确认了微管道机器人管内运动的可能性和稳定性。
  • 切应力对与血管平滑肌细胞联合培养的内皮细胞微管骨架重构的影响
  • 本实验中我们还观察到在胞质分裂后期, cam与y一微管蛋白共分布于中体两端。
  • 小眼虫euglena gracilis中微管组织中心与微管体系的构建
  • 3和微管蛋白在小麦根尖细胞有丝分裂过程中的动态分布
  • 本文首先针对微管道的制造问题,介绍了一种快速成型工艺? ?微立体光刻工艺。
  • 但是,微管道机器人多是利用摩擦机理运动,存在易损坏管道内壁等缺陷。
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  • 老化对卵母细胞孤雌发育和减数分裂期间微管动态变化的影响
  • 并研究了微管道表面积与体积之比值对亚堵塞临界压比的影响。
  • 靠近细胞核的一个细胞质小区域,含有细胞中心粒,为形成微管服务。
  • 因此对微管道内流动特性的研究有着重要的理论价值和实际意义。
  • 微管骨架可能通过ca ~ ( 2 + )的介导参与植物防卫反应的信号转导途径。
  • 组成九组三个一组的微管和在有丝分裂中形成星体的两个圆柱形细胞结构之一。
  • ( 4 )将模糊神经网络技术用于微管道机器人的控制,以实现微管道机器人的自主控制。
  • 从工程学的角度来看,从血管的孔口到细胞的微管,骨骼到处都有结构上的缺陷。
  • 摘要微芯片电泳是基于微机电加工技木( mems )工艺,在芯片上的微管道中完成电泳检测过程的新型技术。
  • 微管( gms , solx )为对其他治疗方式没有反应的青光眼患者提供了实实在在的治疗方式选择。
  • 随着处理时间的延长,微管骨架的解聚趋于加剧,激发子处理120min时,微管骨架基本上完全解聚。
  • 移植的效果和睫状体分离术很相似;然而,金微管提供了足够的流动抗性来减少张力减退的风险。
  • 继续加长培养时间的试验表明, m1 ’ 0cs的恢复类似于培养10h ,微管组装能力己经最大幅度恢复。
  • 中心体在哺乳动物细胞内是主要的微管生成中心、并且在m期形成纺锤体的极点。
  • 真核细胞中细胞器在空间上分布不同,各细胞器之间通过复杂的囊泡运输和微管系统进行物质交换和信息传递。
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