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1.
Shi J  Lu ZH  Cui QC 《中华病理学杂志》2007,36(10):691-693
随着人类基因组测序的基本完成,宣告了后基因时代的到来。人类在揭示基因组精细结构的同时,也显示出基因数量有限和基因结构相对稳定的缺陷,这与生命现象的复杂与多样形成了鲜明的反差。这种反差使人们认识到,基因只是遗传信息的载体,而由基因编码的产物——蛋白质,才是生物体生理功能的主要载体和主要执行者。[第一段]  相似文献   
2.
《首都医药》2006,13(2):19-19
中国科学院院士饶子和带领的清华大学、中科院科学家团队,用新办法解析线粒体膜蛋白复合物Ⅱ的精细结构,最终完成了这一由四种不同蛋白质组成的膜蛋白复合体的精细结构测定。该成果为研究嗜铬细胞瘤、副神经节瘤和李氏症等多种与线粒体相关的人类疾病提供了真实可用的模型。2005年7月1日,国际知名学术期刊——《细胞》杂志发表了我国科学家解析线粒体膜蛋白复合物Ⅱ精细结构的论文,这是25年来我国大陆科学家第一次将完整、系统、原创的研究成果发表在该杂志上。  相似文献   
3.
脑池段面、前庭蜗神经及其病变的磁共振成像研究   总被引:1,自引:0,他引:1  
目的:通过探讨3D-CISS磁共振成像序列对脑池段面、前庭蜗神经及内耳结构显示的价值,为临床耳科病例选择最优检查方式.方法:对48位正常体检者和8位伴有面神经或前庭蜗神经异常的病人行3D-CISS MR成像,在MPR、MIP图像上最大程度地显示面、前庭蜗神经及内耳膜迷路.结果:48位正常体检者的脑池段面神经、前庭蜗神经及其分支、内耳膜迷路显示率均为100%;8例面神经或前庭蜗神经异常患者均有明显异常MRI表现:其中1例显示双侧听神经瘤,1例显示右侧桥小脑角区胆脂瘤包绕面听神经,1例为右侧脑池内蛛网膜囊肿压迫前庭蜗神经,1例为面、前庭蜗神经及相邻血管粘连,1例获得性感音神经性聋患者显示蜗神经萎缩变细,3例显示动脉血管压迫面听神经.结论:3D-CISS能够清晰显示面神经、耳蜗前庭神经及内耳膜迷路的精细结构,对于内耳异常的发现具有重要价值.  相似文献   
4.
目的:建立上颌骨与牙列可视化模型,探索三维建模的方法。材料和方法:基于美国可视人计划(VHP)切片图像数据集建立三维模型。图像分割主要在Adobe Photoshop环境下半自动实现,三维模型的构建和修正采用Mercury公司的Amira软件实现。结果:本文构建的上颌骨带有眶下孔、眶下沟、神经管,且每颗牙齿独立建模,并能严密地与上颌骨的牙槽配合,为后续的截骨手术、口腔修复和整容手术等的仿真提供了符合生理要求的模型。结论:总结出一套切实可行的三维建模方法,通过此方法,实现了眶下孔、切牙管、眶下神经管、眶下沟等精细结构的可视化。此模型可以透明显示内部结构,在组织结构之间的距离测量上也有优势。  相似文献   
5.
光谱的精细结构是量子人体研究的核心.本文主要讨论在没有外场的情况下,量子人体的电子自旋对类氢原子的能级和谱线的影响;开展量子人体的光谱精细结构研究,为深刻研究和认识人体系统光谱精细结构的机理提供理论依据.  相似文献   
6.
7.
非蒸散型吸气薄膜是大型超高真空系统设备维持超高真空的重要材料,近来又成为基于物联网应用的MEMS器件维持可靠性和长寿命的关键材料.本文综述了非蒸散型薄膜吸气剂的基本原理、材料体系和制备技术,介绍了国内外吸气薄膜的材料现状、结构与性能、多功能化的最新进展,讨论了增大比表面积、调控纳米级精细结构的调控、实现多功能化和提高沉积精度是未来吸气薄膜技术的发展趋势.  相似文献   
8.
听力损失是人类最主要的感觉缺失之一,是导致言语交流障碍的首要因素,已成为全球共同关注的重大公共卫生问题。作为世界人口大国,我国因聋致哑的问题尤为突出,2006年全国残疾人抽样调查结果显示:我国共有听力言语残疾人2 780万,占残疾人总数的33.52%〔1〕。听力损失不仅严重阻碍儿童的言语、认知发育和学习发展,也给成年人和老年人的生活质量以及社会交往造成严重影响〔2〕。  相似文献   
9.
目的 探讨时域精细结构信息(temporal fine structure,TFS)和时域包络信息(envelope,Env)在噪声下声调识别中的作用.方法 自行编制噪声下声调识别能力测试材料,对20例年龄19~30岁、母语为汉语普通话的听力正常人进行五种信噪比(SNR)条件下(SNR分别为-18、-12、-6、0、+...  相似文献   
10.
目的通过标准层面下颞骨影像重建技术对人工耳蜗植入术后内耳精细结构进行评估。方法对42例人工耳蜗植入术后病例进行颞骨CT检测,通过多平面重建(MPR)技术,在同一标准层面下观察不同电极在耳蜗内的位置、电极的覆盖角度及电极对耳蜗内精细结构(蜗轴与骨螺旋板)的影响。结果同一标准层面下不同电极在耳蜗内的位置存在差异,电极的覆盖角度不同。颞骨CT下可以观察蜗轴和骨螺旋板。精细操作下人工耳蜗植入,电极对耳蜗内精细结构损伤小。结论标准层面的MPR可以帮助准确评估电极在耳蜗中的位置,虽无法评估其对基底膜造成的损伤,但是可以评价其对蜗轴与骨螺旋板造成的影响。  相似文献   
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