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细胞造句

共收录 496 条精选例句

“细胞”词语解释

表现生命现象的基本结构和功能单位。在光学显微镜下,通常分为细胞膜、细胞核和细胞质三部分。植物的细胞膜外另有一层细胞壁。细胞有各种形状,如卵圆形、椭圆形、柱形、梭形和树枝形等。

用“细胞”造句

  1. 这个显微镜的放大率非常高,可以清晰地观察细胞结构。
  2. 这个显微镜的放大率非常高,可以清晰地观察微小的细胞结构。
  3. 这个显微镜的放大率非常高,可以让我们清楚地观察微小的细胞结构。
  4. 这个显微镜的放大率非常高,可以看清微小的细胞结构。
  5. 这个显微镜的放大率很高,可以让我们观察到微小的细胞结构。
  6. 这台显微镜的放大率达到1000倍,可以清晰地观察细胞的结构。
  7. 我用放大率来调整显微镜,以便看清细胞的结构。
  8. 放大率是指放大或放大的程度。我使用高放大率的显微镜来观察细胞。通过调整放大率,我能清晰地看到细微的细节。
  9. 这台显微镜的放大率非常高,可以清晰地观察微小细胞的结构。
  10. 这台显微镜的放大率非常高,能清晰地看到微小的细胞结构。
  11. 阿米巴是一种单细胞的生物体,它在水中自由游动。
  12. 阿米巴是一种原生生物,在显微镜下观察可以看到它的细胞结构。
  13. 阿米巴是一种常见的单细胞生物,具有高度的运动能力和适应性。
  14. 身体需要足够的血细胞来运输氧气和养分到各个组织和器官。
  15. 刚刚开始发育的胚盘具有潜力,可以分裂成多个细胞,并最终形成一个完整的生物体。
  16. 细胞质是细胞内的一种胶状物质,包含着各种细胞器和溶质。
  17. 用显微摄影技术,我能够将微小的细胞结构展现在放大的画面中。
  18. 细胞中,液泡是一种储存水分和营养物质的细胞器官。
  19. 用电子显微镜可以观察微小的细胞结构和微生物,帮助科学家更深入地研究生物领域。
  20. 医生用手术刀割切病人体内的肿瘤,以确保彻底清除癌细胞
  21. 使用超声显微镜可以清晰地观察细胞的结构和变化。
  22. 细胞膜是细胞的外层包裹物,它起到保护细胞内部结构并调控物质进出的重要功能。
  23. 用显微镜观察微细的细胞结构可以更好地了解生命的奥秘。
  24. 在生物学中,人类的染色体通常是二倍体,也就是每个体细胞包含两套相同的染色体。
  25. 细胞生物在进化过程中逐渐演化出多细胞的形态和功能。
  26. 细胞生物在进化过程中逐渐形成了多细胞生物的多样性和复杂性。
  27. 神经细胞是身体中的基本单位,它们通过电信号的传递,使我们能够感知、思考和行动。
  28. 我把组织液倒入试管中,用于培养细胞
  29. 我用显微镜观察到细胞核内有一个小而圆形的核仁。
  30. 细胞核是细胞中一个非常重要的结构,它包含着遗传物质DNA,控制着细胞的生命活动和遗传信息的传递。
  31. 通过合成酶的作用,细胞能够合成各种必要的分子,从而维持正常的生理功能。
  32. 在进化的过程中,生物经历了细胞的阶段分化,从而形成不同的组织和器官。
  33. 我用显微阅读机仔细观察了叶子上微小而多余的细胞结构。
  34. 我在实验室里观察到了一个单体细胞的分裂过程。
  35. 细胞膜是细胞内外的分界线,它控制物质的进出,维持细胞内环境稳定。
  36. 每一滴鲜红的血液中都包含着数以亿计的血细胞,它们负责携带氧气和营养物质到达我们身体的每一个角落。
  37. 两性生殖是指在自然界中,大部分生物都需要有雄性和雌性两种生殖细胞的结合才能繁殖后代。
  38. 新生儿的脐带被剪断后,医生会将它保存起来,以便提取干细胞用于治疗疾病。
  39. 细胞壁是植物细胞外部的一层坚韧的结构,保护和支撑着细胞
  40. 细胞核中,裂合酶起着重要的作用,它能够将DNA双链切开,从而使基因得以复制和转录。
  41. 在人体中,微血管的网络密布在各个器官中,为细胞提供氧气和营养物质。
  42. 使用电子显微镜,科学家能够观察微观世界中的细胞结构和微小颗粒。
  43. 我的白细胞数量异常增多,医生说可能是身体免疫系统出现了问题。
  44. 细胞膜是细胞内外环境之间的重要屏障,它能够选择性地控制物质的进出。
  45. 在激光器的照射下,细胞实验中的微小结构得以清晰观察。
  46. 草履虫是一种微小的单细胞生物,它以藻类为食物,并通过纤毛在水中快速游动。
  47. 科学家使用显微镜观察了横剖面的细胞结构。
  48. 科学家们通过观察和研究发现,染色体是细胞中负责传递遗传信息的结构,它们在遗传物质的传递过程中起到了至关重要的作用。
  49. 白癜风患者应该注意避免暴晒阳光,以免加重色素细胞的损失。
  50. 这种激酶能够促进细胞内的代谢活动,使细胞能够更高效地进行生物化学反应。
  51. 肠绒毛是肠道内的小细胞突起,它们的作用是增加肠道吸收营养物质的表面积。
  52. 二倍体植物是指细胞的染色体数量是双倍体,即每个细胞含有两套完全一样的染色体。
  53. 定期接受宫颈细胞学检查是预防子宫颈癌的最佳方法之一。
  54. 使用超声显微镜可以非常清晰地观察细胞结构和组织,帮助医生进行准确的诊断和治疗。
  55. 医生从患者的胸腔中抽出一管乳浊液,进行细胞学检查,以确定是否存在潜在的疾病。
  56. 多余的前列腺细胞可能导致男性患上前列腺疾病。
  57. 在生物进化的过程中,细胞会经历阶段分化,从而形成不同的组织和器官。
  58. 我的腺细胞分泌了大量的唾液,帮助我消化食物。
  59. 细胞质是细胞内的胶状物质,其中包含了许多细胞器和溶质。
  60. 在生物演化的过程中,阶段分化是一种普遍现象,它指的是多细胞生物在发育过程中逐渐分化出不同的细胞类型和器官结构。
  61. 我在实验室中发现了一种新的组织液,它能够帮助细胞迅速恢复与再生。
  62. 我用显微摄影技术将微小的细胞结构变得清晰可见。
  63. 使用角质去除剂可以帮助去除死皮细胞,使肌肤更加光滑细腻。
  64. 每个腺细胞都承担着分泌特定物质的重要任务。
  65. 细胞内,连接酶起着关键的作用,它能够将碎片的DNA分子连接起来,完成基因重组的过程。
  66. 医生使用针头剌细胞以采集患者体内的组织样本进行病理检查。
  67. 虽然单倍体的细胞只含有一套染色体,但它们仍然能够完整地进行生命活动。
  68. 酶原是一种在细胞内合成的非活性蛋白质前体,经过一系列酶的作用才能转变成活性酶。
  69. 医生检查我的血液样本,发现我的白细胞和红细胞数量都正常。
  70. 在人体免疫系统中,白细胞会吞噬细胞,以清除体内的病原体和异物。
  71. 经过严密的筛选,只有最强健的血细胞才能保证人体的健康运行。
  72. 酶原是人体内一种存在于细胞中的蛋白质前体,经过一系列的化学反应和修饰才能转变为活性酶。
  73. 水杨酸可以作为一种有效的去角质剂,能够帮助清除皮肤上的多余死皮细胞
  74. 通过利用电子光学技术,在显微镜下观察细胞结构变得更加清晰和详细。
  75. 裂殖菌是一种微生物,在适宜的环境下能够通过裂殖繁殖,从一个单细胞分裂成多个细胞体。
  76. 医生使用显微镜仔细诊视患者的病变细胞,以确定正确的治疗方案。
  77. 细胞内外的渗透压差使得水分从高浓度向低浓度方向流动,以平衡两边的渗透压。
  78. 在遗传学中,动物和植物的细胞通常是二倍体,这意味着它们的染色体数目是有两个完全相同的组。
  79. 两性生殖是许多生物繁衍后代的常见方式,通过合并不同性别的生殖细胞,可以保持种群的多样性和遗传稳定性。
  80. 人类一般是二倍体,指的是我们体内的细胞核含有两倍基因组。
  81. 细胞内的裂解酶能分解蛋白质,使废弃的细胞成分得到再利用。
  82. 细胞是人体免疫系统的一部分,它们可以识别和攻击入侵的病原体,保护我们免受疾病的侵害。
  83. 外胚层是胚胎发育过程中最外层的细胞层,它具有特殊的功能,能够形成胚胎的外部结构,如皮肤和神经系统。
  84. 他用显微镜观察了横断面的细胞结构。
  85. 通过渗透压的作用,水分子能够自由地进入和离开细胞,维持细胞内外的平衡。
  86. 将寄主细胞与病原体进行对比研究,可以更好地理解免疫系统的作用。
  87. 医生用镊子剌细胞进行病理检查,以确定患者是否有恶性肿瘤。
  88. 科学家们通过提取细胞中的母本DNA,成功地复制了一种濒临灭绝的动物。
  89. 在微观世界中,原虫是一种以单细胞形式存在的微生物,它们通过吞噬各种有机物质来获取能量和营养。
  90. 细胞是人体中非常重要的免疫细胞,它们能够保护我们免受细菌和病毒侵害。
  91. 医生用显微镜观察患者的血象,以确定是否存在异常的细胞形态或数量。
  92. 细胞核是细胞中的一个重要器官,它储存着遗传信息,并控制着细胞的生命活动。
  93. 如果没有核酸酶的存在,细胞内的核酸无法被正确地降解和修复。
  94. 早期发现和治疗皮肤癌是关键,定期检查可以帮助识别和移除潜在的异常细胞
  95. 科学家利用先进的技术方法成功地对染色体进行了染色。 她的研究揭示了染色体的结构和功能之间的密切关系。 染色体中的基因决定了人类的遗传特征和发育过程。 在细胞分裂过程中,染色体会被平均地分离到每一个子细胞中。 染色体异常可能导致一些遗传疾病的发生。
  96. 在我们的身体里,血液中的血细胞扮演着至关重要的角色,负责携带氧气和营养物质到达我们身体的每一个细胞
  97. 我妈妈经常告诉我,在洗澡的时候要特别注意搓澡,这样可以有效去除多余的死皮细胞,使肌肤更加光滑。
  98. 细胞核中,核蛋白起着保护和维持遗传物质的作用。
  99. 医生将使用胚层细胞培养和移植技术来治疗不孕症。
  100. 听音乐时,内耳的细胞会震动并传递声音信号到大脑中。
  101. 细胞核是细胞内最重要的器官,它负责存储和传递遗传信息。
  102. 我使用光电显微镜观察细胞的结构和功能,揭示了许多以前不为人所知的细节。
  103. 他用显微镜观察了这个横断面,发现其中包含着丰富的细胞结构和组织信息。
  104. 我的白细胞数量正常,意味着我的免疫系统很强大。
  105. 使用电子显微镜可以观察到微观世界中细微的细胞结构。
  106. 细胞分裂过程中,脱氧核糖核酸(DNA)起着非常重要的作用,它是遗传信息的载体。
  107. 科学家发现该激酶在细胞中起着关键的调控作用。
  108. 我使用超声显微镜观察细胞结构,发现了其中一个多余的细胞组织。
  109. 细胞无性杂交是一种重要的繁殖方式,它能够在物种遗传变异中创造出丰富的遗传多样性。
  110. 多种氧化还原酶在细胞内发挥作用,帮助调节新陈代谢过程。
  111. 使用超声显微镜可以清晰地观察细胞结构和微小的生物体。
  112. 细胞是血液中的一种细胞,它们携带着氧气,将其传输到人体各个组织和器官,以保证身体正常的代谢活动。
  113. 我姐姐是一名生物学家,她正在研究卵细胞的发育过程。
  114. 她在显微镜下观察到液泡中的细胞膜结构。
  115. 我用显微摄影技术捕捉到了微小细胞中的多余质量,这有助于研究细胞的异常状况。
  116. 细胞内,转移酶是一种关键的酶类,它能够加速化学反应并转移化学物质,促进细胞代谢的进行。
  117. 毛状的细胞入侵人体时,兵操身体的免疫系统会立即启动,以排除多余的病原体。
  118. 在生物实验中,科学家使用显微镜观察了这个植物的纵切面,以便研究其细胞结构和组织构成。
  119. 神经细胞是神经系统中最基本的组成单位,它们负责传递和处理信息,使我们能够感知和对外界环境做出反应。
  120. 我将核蛋白视为生命中最重要的一部分,它在细胞内承担多种功能,如维护基因稳定性和调节细胞活动。
  121. 科学家用显微镜观察微米级别的细胞结构,以研究生命的微小奥秘。
  122. 使用超声显微镜,医生可以准确地观察患者体内的细胞结构和病变情况。
  123. 为了研究癌症的治疗方法,科学家们使用剌细胞技术,能够针对肿瘤细胞进行精准攻击。
  124. 请使用细胞卸装液,将彩妆从脸上彻底卸除,保持肌肤清爽。
  125. 在微生物学实验中,科学家们发现原生质在细胞内起着重要的功能作用。
  126. 科学家使用超声显微镜研究细胞结构的细微变化。
  127. 研究生物化学可以揭示细胞中不同复杂分子之间的相互作用与反应机制。
  128. 细胞内的转移酶能够将一个物质从一种形式转移到另一种形式,从而实现生物代谢的平衡。
  129. 细胞质是细胞中包含细胞器和细胞液的胞质部分,是细胞内的重要组成部分。
  130. 细胞在人体免疫系统中起着关键的作用,它们能够识别和消灭入侵体内的病毒和细菌。
  131. 细胞内的氧化还原酶起着关键的作用,它们帮助维持细胞的能量产生和代谢活动。
  132. 细胞是一种特殊的细胞,它能够分泌各种重要的生物物质,如激素和消化酶。
  133. 她决定捐献自己的卵细胞,帮助那些无法怀孕的夫妇实现他们的梦想。
  134. 单倍体细胞在植物繁殖中起到至关重要的作用。
  135. 我的医生告诉我细胞质是细胞内的液体,它包含了许多重要的细胞组成部分。
  136. 经过科学家的研究发现,微血管的作用是将氧气和养分输送到身体的每一个细胞,确保身体各个器官的正常运行。
  137. 人类是多细胞生物,由许多不同类型的细胞组成。
  138. 植物的细胞内部含有丰富的叶绿素颗粒,这些颗粒是进行光合作用所必需的。
  139. 在这个实验中,科学家成功地嵌合了两种不同种类的细胞,创造出一种全新的生物体。
  140. 细胞学是研究细胞结构和功能的学科,它可以揭示生命的奥秘。
  141. 科学家用显微镜观察到细胞的精核,了解了细胞的基本结构和遗传信息的传递方式。
  142. 科学家们利用最现代的技术手段,成功提取了该物种的母本细胞,并将其保存在实验室中进行研究。
  143. 毛细血管是人体微小的血管,它们的存在使得氧气和营养物质能够输送到身体的每一个细胞
  144. 为了保护细胞免受损伤,我们需要注意避免暴露在过多的辐射环境中。
  145. 探险家在山洞中发现了一种神奇的石液,它能够改变人体的细胞结构。
  146. 细胞分泌特定的物质,帮助维持身体内的平衡。
  147. 我的研究成果证明,神经细胞的连接和传递信息是大脑高效运作的关键。
  148. 我对分子生物学的研究充满热情,并希望通过探索细胞的内部机制来揭示生命的奥秘。
  149. 细胞分裂是生物体生长和繁殖的重要过程。
  150. 一片寂静的病理学实验室,映照着灯光的微弱,镜片下绽放着细胞的秘密。
  151. 黄昏时分,江岸上的柳树投下长长的影子,微风吹拂着脸颊,在心湖上荡起一阵涟漪。坐在湖边的茶座上,我品着一杯清香的龙井茶,感受着这宁静而优雅的时刻。肝脉流转着温暖的血液,宛如一条神秘的河流,将生命的力量注入每一个细胞
  152. 走进病理学实验室,映入眼帘的是一排排干净整洁的玻片,在昏暗的灯光下,显出微小而精美的细胞结构,仿佛艺术家们的无私创作,让人沉浸在细胞的奇妙世界中。
  153. 春风拂过,淋巴系统如一条细腻的丝带,在身体里舞动,将清新的活力注入每个细胞
  154. 春风拂过草原,万物复苏,捆复的希望在每个细胞里跃动。
  155. 绿叶摇曳,在微风的拂动下,细胞外消化织就了大自然的美丽画卷。
  156. 在春天的早晨,清风轻拂着细胞质遗传的秘密花园,绽放出一片美丽的景象,牵动了万物的神经。
  157. 雪花纷纷,洁白如羽,如同白血细胞守护着身体的健康与生命。
  158. 在静谧的黄昏里,暖黄色的灯光透过窗户洒入房间,映照出一位年迈的中医师坐在桌前,手握着一根细针,缓缓地穿过皮肤,轻轻扎进穴位,他的手势稳健而准确,仿佛在为每一根细胞注入生机和平衡。
  159. 千丝万缕的细胞学说,将生命的奥秘揭示在显微镜下。
  160. 金色的阳光穿过蓝天,洒在大地上,细腻的尘埃在微风中飘动,细细的细胞在身体里活跃,毛细血管在体内流动,粗强的呼吸声伴随着心脏的跳动,构成了人活着的美丽画面。
  161. 在微观世界中,细胞不停地经历着有丝分裂,像一幅美丽的舞蹈,旋转着、分离着,无声却充满力量。
  162. 在微观世界里,细胞的有丝分裂是一场神奇的舞蹈,染色体绵延舞动,像花海一样绽放。
  163. 在荔枝种子发育的各阶段,对落果与坐果果柄进行比较解剖观察,结果表明,落果果柄各组织、细胞的数量和分化速度均不及坐果果柄。
  164. 仁果类果树在没有种子时可以坐果,但果肉细胞生长缓慢。
  165. 两组工作人员都对大批仿制神经元细胞进行模拟并让这些细胞之间互相联系,两个模型都远没达到实时工作。
  166. 由于其基因组编码容量小,病毒的复制依赖于宿主细胞或共感染的辅助病毒提供的功能。
  167. 综上所述,采用上述方法,获得转蜘蛛拖丝蛋白四聚体基因绵羊成纤维细胞株。
  168. 苏格兰的研究人员周四说,他们已研究出一种可能让癌细胞"自相残杀"的新疗法。
  169. 鲎虫是自体受精的雌雄同体动物,在卵巢中具有能产生精子的器官,因而能给自己的卵细胞授精。
  170. 在研究序列中,有发生股骨节或膝盖骨单纯软骨损伤的患者接受自体软骨细胞移植的移接手术。
  171. 常用保肝药物专家推荐葵花护肝片和维生素,维生素可提高自体免疫机能,同时有抗肝细胞炎性损伤的作用;葵花护肝片是我国自主研发的。
  172. 结论:自体骨膜细胞和红骨髓混合经皮注射到骨缺损内有较强的成骨能力,骨缺损修复快、质量好。
  173. 新城鸡瘟病毒修饰自体肿瘤细胞疫苗能增强患者免疫功能,对放射治疗有协同作用。
  174. 结论:自体成肌细胞能够促进周围神经再生,可以作为种子细胞应用于外周神经组织工程。
  175. 结论:在慢性感染中,HCV受到来自体液免疫和细胞免疫的双重选择压力,最终导致了免疫逃避突变株的持续产生。
  176. 这种免疫耐受一旦破裂,免疫系统就会攻击自身的组织细胞,导致自体免疫疾病。
  177. 结论采用无饲养层细胞培养体系构建自体角膜上皮组织,移植后可以成功修复角膜缘干细胞缺失的角膜上皮。
  178. 目的采用无饲养层细胞培养体系构建家兔角膜上皮组织,自体移植后观察其对角膜缘干细胞缺失的治疗效果。
  179. 自体脂肪活细胞是来源于人体第二大细胞库——脂肪。
  180. 科学家指出,“一个雄性也可能产生自体受精所需卵母细胞和精子,进而繁殖出雄性和雌性后代”。
  181. 由于细胞液中存在着来源于细胞质的物质,液泡的自体吞噬活性曾受到怀疑。
  182. 目的研究采用自体静脉管套入吻合口并注入脑细胞生长肽的方法,对面神经损伤后功能恢复的影响。
  183. 自体免疫性甲状腺疾病与很多非器官性的风湿免疫疾病有关,这包括全身性红斑狼疮、修格兰氏症候群、巨细胞性动脉炎、类风湿性关节炎。
  184. 空白对照组、心肌梗死后处理组及心肌梗死后处理组,处理组经心外膜向心肌注射自体骨髓单核细胞
  185. 来自利兹大学、伦敦大学和德国柏林大学组成的一个国际研究团队近日发现,肌肉干细胞的更多功能,这得益于下一代DNA测序技术。
  186. 细菌细胞的适应力极强,也是能够自给自足的化学工厂,专门用来制造一项最终产物:无限繁殖的自己。
  187. 一百在单核小孢子有丝分裂的赤道面上,有大量径向排列的微管和少量聚集在赤道板上而被横切的成膜体微管,许多小囊泡充填在成膜体微管之间并与其融合成初期的细胞板。
  188. 裸子植物树脂道分布有上皮细胞,有时双子叶植物的树脂道中也有上皮细胞存在。
  189. 在种子萌发过程中,子叶的部分表皮细胞发育为传递细胞
  190. 干旱时贮水细胞失水,引起叶片向下反卷运动,以减少水分的蒸腾,此种适应现象在双子叶植物中极为罕见。
  191. 花粉囊壁发育属双子叶型,由四层细胞构成:表皮、药室内壁、中层和绒毡层。
  192. 实验在培养的新生大鼠海马大锥体细胞上进行,应用全细胞膜片箝技术记录GABA激活的内向电流。
  193. 复聪灵片中、高剂量组、正常组大鼠海马CA锥体细胞的直径与模型组比较,差异有显著性意义。
  194. ***组子鼠额叶皮质神经元发育不良,层次结构不清;其海马锥体细胞极性紊乱com,发育不良。
  195. 患有色素性视网膜炎患者,杆状细胞光感受器因突变而死亡,但不知道锥体光感受器为什么也死亡?
  196. 这些细胞没有特定的位置及明显的细胞分层现象,但锥体细胞的顶树突多指向所谓的“分子层”。
  197. 如果在网络中,用运动神经元代替锥体细胞,网络的行为会大大改观。
  198. 在他们检查的类型的鲨鱼中,甚至根本不存在任何锥体细胞
  199. 但是位于视网膜斑的锥体细胞对中心视力非常重要,可以作为“维持疗法”进行补救”。
  200. 结论程序可以有效、简便地检测锥体细胞的放电时相。
  201. 人眼视网膜中的锥体细胞和杆体细胞分别在明视觉和暗视觉条件下起作用,其中只有锥体细胞有分辨颜色的作用。
  202. 位置细胞是具有位置特异性和复杂锋电位的海马锥体细胞
  203. 位置细胞是与行为活动所处位置密切相关并具有复杂锋电位的海马锥体细胞,帮助动物和人类形成心理地图。
  204. 将目光聚焦位置细胞,位置细胞是与行为活动所处位置密切相关并具有复杂锋电位的海马锥体细胞,帮助动物和人类形成心理地图。
  205. 锥体细胞的遗传缺陷导致了色盲,这是人类最常见的一种基因疾病。
  206. 它们的分布密度是,齿回门区和CA透明层内较密集,分子层次之,锥体细胞层和颗粒细胞层内较稀疏。
  207. 另外其中存在视锥体细胞,但只是一种类型,仅对于一种波长光敏感度高,因此只能识别一种颜色。
  208. 方法:细胞外记录离体海马脑片CA锥体细胞层群体峰电位。
  209. 抗体类别转换的跌幅明显一次辅助性T细胞的功能失败。
  210. 每吸一口气,氧给了你生命力,同时却也有些氧会在细胞里转换,变成酿下巨祸的自由基分子,破坏它们所处的细胞与其他细胞
  211. 而人工电子耳的功用,在于可以将接收到的声音转换成讯号,沿著电极越过受损的区域,传送到毗连听神经的细胞
  212. 理解射线就是原子里面的高能电子受阻之后被发射出来,一部分能量转换为光子,又体现波粒二象性(传播时波的特性,和物质作用时粒子特性)。X射线是经过空气传播,可以使空气产生电离,即空气中气体分子的电子离开原子核和其他分子结合。突变就是使生物细胞产生电离。薛定谔
  213. 在人的细胞中,干扰素诱导跨膜蛋白一个蛋白复合物的组分,该复合物与同型粘连和抗增殖信号的转换密切相关。
  214. 为了对付狡猾的砷,植物进化出砷酸盐还原酶HAC“驻守”在根的外皮层及根毛细胞中,专事“逮捕”混入的砷酸盐,通过催化将其改头换面为亚砷酸盐。
  215. 明眼人一看就知道他一定是个幽默细胞特别发达的老师。没错。我们班的同学最先被他吸引住的就是他那幽默搞笑的性格。
  216. 本研究以竹材为研究对象,应用结晶学理论研究竹材细胞壁结构及形成过程。
  217. 成肌细胞来源和取材容易,易于在体外培养,便于回输给宿主,这些优点利于其在临床诸多领域的中应用。
  218. 混沌的黑暗中,也无星辰也无光。忽然而来的痛觉在指尖一点一点蔓延开来,而后向着周身扩散开去。沉睡去的细胞慢慢沸腾起来,带动着周身仿若凝固了的血液一同叫嚣。像是一个噩梦。哪知,醒来才是真正的恶魇。河唐先生
  219. 用离子霉素或乙醇预激活去核卵母细胞,对重组胚的卵裂和发育无明显影响。
  220. 目的制备对人肝癌细胞具有特异性杀伤活性的抗肝癌重组免疫毒素。
  221. 与胚胎细胞或者完全基因重组的细胞相比,身体可能更容易接受经过部分基因重组的像美西螈芽基里那些细胞一样的细胞
  222. 重组质粒转染COS胞后经检测证实,该融合基因能在真核细胞中表达。
  223. 这一过程,是细胞内部各组分从杂乱的混沌状态经过重组、整合形成有序的新细胞的过程,是细胞膜和细胞壁从头合成的过程。
  224. 基因打靶技术是建立在胚胎干细胞和同源重组技术之上,(重组造句)可对基因组进行定点修饰的实验方法。
  225. 兔淋巴母细胞增殖实验证明转染后,表达的重组蛋白能够促兔外周淋巴细胞增殖作用,具有一定的生物学活性。
  226. 细胞松弛素D的实验证实平衡石的这种运动是和肌动蛋白丝相关,而且在重力场中作用于平衡石的向基力也是肌动蛋白丝产生的。
  227. 微重力细胞中包含的涉及骨质损坏和控制钙的蛋白质在平常的地球重力细胞中都不存在。胚胎干细胞可以分化身体数百种细胞类型中的任何一种。
  228. 享受着那股微微的刺痛感,钟离知道自己浑身的细胞都在欢呼雀跃,奋力的吸收着那股力量。
  229. 根据他们的模型,每个皮质细胞都会连上两群视丘细胞,后者是视网膜讯号传到皮质的中继站。
  230. 这些干细胞几乎无时无刻不在迅速分化,合成生长因子。我想这就是月经血干细胞对中风动物产生治疗作用的主要机制。
  231. Savitz不久前正巧在为一项研究募集志愿患者,这项研究是关于如何用成*自身的干细胞来治疗中风的。
  232. 血管性痴呆是由多次轻度的中风导致的,影响脑细胞的血液供给。
  233. 细胞凋亡主要发生在胚胎心脏中非心肌的隔室中,其隔室由心内膜、心外膜和神经嵴衍生的细胞组成。
  234. 用玻璃微电极细胞外记录神经元放电与脑核团注药方法,观察大鼠楔状核内微量注射吗啡、乙酸胆碱对中缝大核内痛兴奋性神经元痛放电频率的影响。
  235. 另外,背中缝核在中只有出现少量标记细胞
  236. 标记细胞主要见于后束核、大中缝核、网状核、前庭核及孤束核。王喜莲参加了本研究的技术工作。
  237. 用尼氏染色法,对树鼩脑干中缝核的细胞构筑进行了研究。
  238. 另外,在中缝大核、旁巨细胞外侧核及前庭神经核也观察到双标神经元。
  239. 中队靶档队帆缆班长王伟的妻子在怀孕期间突患妊娠滋养细胞疾病,欠下了高达余元的医疗费。
  240. 疟疾通过损坏红细胞、阻塞通往大脑和其他器官的毛细血管,把感染者置于死地。
  241. 将不同浓度,不同剂量的眼柄提取液注射入置于不同色光环境中的日本沼虾体内,研究日本沼虾眼柄神经激素对其色素细胞调节机制。
  242. 在加拿大飞蓬水浸提液的作用下,蚕豆根尖细胞出现微核、染色体桥、染色体断裂、染色体滞后、染色体粘连及三极分裂等异常现象。
  243. 大多数物种中,肾脏既是促红细胞生成素的感受器官又是产生的主要场所,所以慢性肾功能衰竭会导致贫血。
  244. 导致人们患上龈口炎、角膜结膜炎、脑炎的单纯疱疹病毒,有可能因为超感染,而引发鼻咽癌、淋巴瘤、细胞淋巴瘤以及淋巴组织增生等严重疾病。
  245. 通过TCR产生的第一信号和BCD合所介导的第二信号,导致人初始T细胞的活化、增殖与免疫反应。
  246. 英国一项最新研究结果显示,部分碳酸饮料可能会导致人体细胞严重受损。
  247. 以及中膜平滑肌细胞坏死、胞浆内肌丝凝聚成高电子致密物质。
  248. 夏末至秋季,气温和水分等条件逐渐不适于形成层细胞的活动,这部分木材质地致密,颜色也深,称为“晚材”或“秋材”。
  249. 结构致密边界清楚的NLB常孤立存在于细胞质中。在NLB存在的细胞中,细胞核形态不规则,核仁易见并靠近核膜。
  250. 小颗粒细胞具有吞噬功能,在受到抗原刺激时可以胞吐方式释放细胞中的电子致密颗粒。
  251. 结果:豁痰祛瘀颗粒能降低糖尿病大鼠升高的血糖,减轻糖尿病大鼠早期耳蜗基底膜、血管纹增厚程度,使稀疏的螺旋神经节细胞变致密。
  252. 由于脂褐质结构致密,不能被彻底水解,又不能排出细胞,结果在细胞内沉积增多,阻碍细胞的物质交流和信号传递,最后导致细胞衰老。
  253. 结果发现,作为电子致密依的CA前体和原顶体颗粒出现在副核和细胞核之间区域。
  254. 目的提高肾嫌色细胞癌的诊治水平。
  255. 芋艿化痰消郁结,蘑菇能抑癌细胞;海带含碘治水肿,豆芽不让血脂高;芦根消热助润肺,甘蔗解酒除烦恼;饮食保健常做到,祝你天天乐陶陶!
  256. 这些颗粒在临床称上皮珠,俗称马牙,是牙齿发育最原始的组织,在胚胎发育时,由口腔黏膜上皮细胞增质变厚形成。
  257. 目前研究表明,脑缺血再灌注后神经细胞凋亡的主要机制为线粒体损伤、钙超载及氧自由基的累积等。
  258. 其药理机制为通过阻断血管平滑肌细胞上的钙离子通道起到扩张血管降低血压的作用,常用的有硝苯地平、非洛地平、尼群地平、拉西地平、氨氯地平等。
  259. 结论:外周血白细胞正常或降低的CAP病因主要为非典型病原体和病毒,对这类CAP的经验治疗应以大环内酯类抗生素或抗病毒药物为主。
  260. 三叶期植株相对鲜重的细胞质效应平均值…
  261. 接种后抗病品系SOD酶活性保持稳定,而高感品系SOD酶活在一短时间内降至极低值,导致植株体内过多的活性氧离子对植物细胞膜系统产生伤害。
  262. 细胞中四价体的平均数目不仅在四倍体大白菜品系间存在着差异,在植株间也表现出明显地变化。
  263. 以HPT基因作为筛选标记基因,潮霉素作为筛选剂,通过农杆菌介导法将GFP基因导入棉花细胞并得到再生植株。
  264. 细胞全能性学说认为,植物的细胞具有发育为胚胎和植株的潜能。
  265. 郭文武,邓秀新,史永忠,柑橘细胞电融合参数选择与种间体细胞杂*植株再生。
  266. 以悬浮细胞作为基因枪轰击的靶材料,转化植株再生频率较初级愈伤组织的为高。
  267. 植物远缘体细胞杂交难以再生植株成为限制其发展的瓶颈,本实验之前,科间体细胞杂交再生植株仅有几例。
  268. 在动物实验中,我们证明了在老龄化过程中高血压和高脂血症会导致内皮细胞的缝隙连接下调。
  269. 在微观世界里,白细胞如同勇士般,负责捍卫人体内部的安宁与健康。在实验室里,医护人员仔细进行白细胞分类计数,为疾病的敌人划出一道守护线。
  270. 腺垂体腺瘤高倍镜图像,内分泌肿瘤由一些圆形小细胞组成,细胞核小而圆,细胞质显示为粉红色到蓝色之间的颜色。
  271. 在高倍镜下,见到的是急性髓母细胞白血病骨髓。在右侧中心处有一个孤立巨核细胞
  272. 高倍镜显示动脉瘤性骨囊肿。可见间质中突出的多核细胞与饱满的梭形细胞
  273. 高倍镜下,疱疹性溃疡边缘的鳞状上皮细胞内有浅粉红色的毛玻璃样物。
  274. 方法采用多核细胞法研究肿瘤患者外周血淋巴细胞HPRT基因位点的突变频率,并与正常人群进行对比。
  275. 结果:随着内照射累积剂量的增加,大鼠外周血淋巴细胞HPRT基因突变频率随之升高。
  276. 在这个实验中,微量移液器释放出的物质造成的中性粒细胞的定向运动。
  277. 并且徐茂公自已也爱上了军棋对抗赛,三天两头对着沙盘冥思苦想,挤出来了不少脑细胞……
  278. 并且徐茂公自已也爱上了军棋对抗赛,三天两头对着沙盘冥思苦想,挤出来了不少脑细胞……
  279. 结论充分认识宫颈微偏腺癌,做到临床、细胞学及组织学三结合,以提高该病的检出率。
  280. 他的小组已经在受伤的膝盖半月板上直接打印细胞来重建组织,而且在AAAS会议上,他在约20分钟内用硅原子打印了一个耳朵。
  281. 它用纤维质织成防止细菌和病毒侵入,还包含锌和铜用来破坏细胞壁杀死病菌,防止佩戴者吸入或传播病菌。
  282. 目的:评估较大肾上腺嗜铬细胞瘤的MRI及DSA的诊断价值.
  283. 成熟胚囊被珠被绒毡县包围,由卵器、具次生核的中央细胞以及数目为1至6个反足细胞组成。
  284. 成熟胚囊由印器,具二极核的中央细胞及三个反足细胞组成。
  285. 提高血小板回收率的白细胞过滤器具有广阔的应用前景.
  286. 在经多聚赖氨酸衣被的表面临界脱离剪应力提高,细胞铺展生长。
  287. 宋姗姗的主治医生、四川大学华西医院血液科向兵医生告诉记者,姗姗患的是慢性病粒细胞白血病。
  288. 你像毒药,穿越我的身体,注入我的心脏,刺激我的神经,感染我的细胞,控制我的大脑,橙色情人节毒性大发,不要忘了,给我解药!
  289. 他们都说过去是甜蜜而怅然的夜河,带着不能再踏入的遗憾以完美的姿态流向往昔。那么在自己头脑内生成的这些又是什么。那些穿透了自己的骨头和淋巴,穿透了每一个细胞和皮肤,无形地生长出的又是什么。
  290. 他就在咫尺。她身上的无数个细胞都苏醒过来,叫嚣着,思念他、渴望他!她为自己感到羞耻,居然这么不堪,完全经不起他任何的撩拨,是太寂寞的缘故,还是,单单只为了他?辛夷坞
  291. 前列腺上皮内赘瘤、萎缩、腺体增生、基底细胞增生,与贮精囊上皮等之鑑别诊断在全载切片上相当容易。
  292. 不同二价阳离子因为其与细胞表面官能基键结常数不同,而造成不同的电泳迁移率的变化。
  293. 听说,人体的细胞每七年便会更新一次,届时,过往细胞所有承载的相关记忆便会尽数变淡,人由此便能产生一种遗忘的错觉,而我选在这么一个时间节点回来,似乎生怕自己真的会忘记他们。小喂
  294. 蒸腾,窒塞,酷烈,奇闷,简直要使人们底细胞与纤维,由颤抖而炸裂了。
  295. 蒸腾,窒塞,酷烈,奇闷,简直要使人们的细胞与纤维,因炎热而炸裂了。
  296. 细胞坏死、萎缩等是肝脏细粒棘球蚴病肝脏损伤的重要基础.
  297. 做好对基底层的养护,新生细胞才会一层层地上推到肌肤表层,使熟龄肌肤也变娇嫩。
  298. 在受精卵只有几天大的时候,他们提出去这些干细胞,并将其储存在液氮容积中。
  299. 除了炎症反应外,血小板通过释放生长因子和趋化因子刺激修复得以募集循环中血管内皮组细胞
  300. 同样地,在循环中也会有,一些关键的要素,研究这些对于理解细胞的,运作机制是极其重要的。
  301. 在几个接受漂浮导管置入术的孕妇和非孕妇病人的研究中,肺循环中常发现磷状上皮细胞
  302. 像红细胞一样,吞噬细胞的产生和在循环中的数量受到严格的监控,并被集落形成刺激因子和白细胞介素等各种体液因素控制。
  303. 母体循环中存在鳞状上皮和滋养层细胞是否为AFE的特异性指标?
  304. 此外,反过来,这两种细胞在复杂的激素循环中,不仅能调节胰岛素的产生,而且还控制着血糖含量以及能量的新陈代谢。
  305. 目的探讨胚胎大鼠神经干细胞体外培养分化的子代细胞电生理特性。
  306. 不对称的细胞分裂过程中,通过特异分子的不平衡遗传导致细胞分裂成两个不同的子代细胞
  307. 据他介绍,他的研究小组先从一只比格猎犬身上提取皮肤细胞,再向细胞中植入荧光基因,之后将其注入卵细胞,再将受精卵植入代孕母狗的子宫内。
  308. 流行的干细胞生物学理论认为,正常干细胞以及肿瘤干细胞位于细胞层阶的最顶端,单向分化为非干细胞的子代细胞
  309. 霜降到了,愿冰霜杀死你忧愁的细胞,苦恼的困扰,烦恼的伴绕;为你降下幸福的微笑,顺利的拥抱,吉祥的追跑;祝你霜降快乐逍遥,美妙不消!
  310. 外毒素和中性粒细胞共同参与时,对RPE细胞的毒性作用大于两者单独对RPE细胞的损害。
  311. 那号角声悠远绵长,仿佛隔了几千年缓缓响起,冰冷带着沉重的腐朽感,传到每一个人的耳朵里,顺着皮肤进入每一个细胞,在那里升起一股凉意来。死亡的召唤。身既死兮神以灵,子魂魄兮为鬼雄。线性木头
  312. 采用倒置显微镜观察细胞在DA膜片上的粘附和生长情况,并用MTT法测定细胞增殖率。
  313. 心肌梗死1周后处理组及心肌梗死2周后处理组,处理组经心外膜向心肌注射自体骨髓单核细胞
  314. 空白对照组、心肌梗死1周后处理组及心肌梗死2周后处理组,处理组经心外膜向心肌注射自体骨髓单核细胞
  315. 因此,骨骼肌成肌细胞并不能真正的替代梗死心肌,而是可以缓和梗死后左心室功能异常的一些不良症状。
  316. 细胞有丝分裂中,极光激酶参与了诸如中心体成熟分离、纺锤体组装和维持、染色体分离以及胞质分裂等多个事件。
  317. 纽约长老医院提供的乳管灌洗法的实验性筛检技术,可利用冲洗过乳管的液体分析癌细胞的变化。
  318. 脂滴和色素颗粒等包含体分布于细胞内.
  319. 这些注定通过高尔基体分泌的蛋白堆积,并在浓缩空泡内包装,当它们移往腺泡细胞腔表面时逐步发展为酶原颗粒。
  320. 中心体这一微小的细胞器,在有丝分裂中对维持细胞的极性及染色体分离具有重要的调节作用。
  321. 每个管从而形成了各单项分泌细胞的分泌物小型水库,小说在社会膜翅目腺体分泌的结构性安排。
  322. 这种细胞表面的受体分子,是乙肝病毒及其卫星病毒丁型肝炎病毒入侵人体所需打开的一把锁。
  323. 目的:研究肝硬化患者腺垂体分泌细胞的储备功能。
  324. 为这些有序性新参量的应用提供理论依据,设计了有断层和硬块体存在的地震细胞自动机模型。
  325. 介绍了胶体金标记技术,并就其在细胞和分子生物学研究方面的应用做了简单概述。
  326. 细胞被负电荷覆盖,那么你要做的只要将你想要粘上去的分子带正电就可以了。
  327. 需要特别强调的是,康瑞得认为人脑的能力大多来源于构成脑细胞的单个分子的熟练化意识模板。
  328. 电子显微学打开了亚细胞的研究,X射线衍射导致分子解剖学的新分支学科的出现。
  329. 整合素是介导机械刺激的细胞表面粘附分子,对心肌肥大有介导作用。
  330. 结论细胞免疫可能在慢性排斥发病中起作用,细胞因子和粘附分子则是一过程中的重要介质。
  331. 手机产生“非电离”辐射,它不像X或伽马射线那样从细胞组织中的分子里分理出电子,从而破坏DNA。
  332. 本文介绍了这些细胞和分子的特性以及在粘膜免疫中的作用。
  333. 在酶免疫组织化学技术应用中获得较满意效果,SSX2分子表达于睾丸精原细胞细胞核内,并在直肠癌标本中检出到SSX2的表达。
  334. “之前,研究生不得不手动地观察细胞,然后辛苦地跟踪它们,从这一帧画面到下一帧画面,”黄教授说。
  335. 由根尖产生并向地上运输的细胞分裂素在克服顶端优势,促进侧芽生长的过程中必不可少。
  336. 利用体细胞杂交技术,可以克服传统的有性杂交遇到的诸多育种障碍,加速烟草品种选育进程。
  337. 实验证明,通过体细胞杂交,可以克服某些种间杂交的困难,可以作为育种工作的有效途径之一。
  338. 结果表明,不论葡萄糖或谷氨酰胺存在与否,卵丘细胞与受精卵的共同培养对胚胎克服体外发育阻断无明显效果。
  339. 目前为克服肿瘤低氧细胞对治疗的抗拒性,采取了许多不同的方法,包括加增敏剂、用生物还原剂、微波治疗等。
  340. 方法采用流式细胞术检测精子中的芳香化酶水平,以SPA试验检测精子的受精力、三色法染色观察顶体反应率。
  341. 将辣根过氧化物酶注入单侧肌肉内,在三叉神经运动核尾侧的腹内侧部引起了双侧的标记细胞
  342. 因连续高烧,毛钰玮肺部受到严重感染,终于没能等到做第三次淋巴细胞移植,在医院不幸病故。
  343. 研究结果显示,慢性丙肝病人,TH1细胞活素表达显著并与肝免疫病理机制相关。
  344. 初步探索其机制,发现赤藓糖醇并没有破坏变异链球菌细胞壁结构的完整性。
  345. 在这种情况下,链球菌细菌蛋白质的代码与基底神经节细胞的代码非常接近。
  346. 我们推测患者为混合感染,包括链球菌肺炎、间质性浆细胞性肺炎和真菌。
  347. 本文针对植物理化因素诱变及体细胞无性系变异分子机制分析上的困难,提出了利用RFLP技术分析DNA分子变异的类型,频率,突变热点及突变与性状表达关系的新方法。
  348. 我们的视网膜有三种颜色感光视锥细胞,负责接收不同频率的光。这些感光器分别对应于红、绿和蓝三种颜色。
  349. 在父母遗传的基础上,细胞质内的线粒体和质体也承担着重要的遗传作用,它们在生命的传承中发挥着至关重要的作用,彰显着生命的无穷魅力。
  350. 尿胞种子在微观世界中宛如自然的宝石,它们隐藏在植物细胞的深处,是生命的精华,等待着春风细雨的滋润,才能绽放出绚丽的花朵。
  351. 组织液如同大自然的精灵,在生物体内流淌,滋养着每一处细胞,为生命的旅程注入坚韧与活力。
  352. 原子时,如同时间的细胞,精准地驱动着人类科学的探索,指引着我们通向未来的时光之路。
  353. 体循环如同大自然中的水循环,将氧气和营养输送到每个细胞,维持着生命的持续运转。
  354. 单糖如同大自然中的微小宝石,隐藏着生命的能量,它们在细胞中跳跃舞动,为身体提供着宝贵的能量和营养。
  355. 聚合反应就像是大自然的交响乐,无数微小的分子在特定条件下相互吸引,汇聚成美妙的化学合成,仿佛是一场微观的狂欢,细胞内的生命之舞在其中展开。
  356. 细胞外消化是一种精妙的生物过程,当食物被分泌出来,被胃液所溶解时,营养物质得以释放,为身体提供所需的能量和养分,这一过程像是自然界中的一场精密的化学交响乐,让生命在微观层面展现出无限的奇迹。
  357. 自然数就像是大自然中无穷的细胞,构成了数学世界中无限的可能性。
  358. 苗民如同大地的细胞,扎根于山间,静默地守护着祖先留下的文化遗产,传承着生生不息的乡土情怀。
  359. 细胞生物学是一门深奥的学科,它探索着微观世界中细胞的结构、功能和生理过程,仿佛是一幅绚丽多彩的画卷,揭示着生命的奥秘与神奇。
  360. 生学家是那些探索生命奥秘的科学家,他们用微观的眼光观察细胞的微小变化,仿佛是生命的诗人,用实验的笔触描绘着生命的壮丽画卷。
  361. 洗髓之术乃是古老中医传承的奥秘,它如同一泓清泉,能够滋润身体的每一个细胞,使人焕发出健康与活力。
  362. 细胞在我们的血液中犹如勤劳的信使,它们携带着氧气穿梭于身体的血管中,为每一个细胞提供生命所需的能量与营养。
  363. 组织学是一门研究生物体内组织结构、功能和发展的学科,它探索着细胞、器官以及它们之间的相互作用,就像微观世界的交响乐团,每个细胞都是一个和谐的音符,共同奏响着生命的交响曲。
  364. 肠痈如同暗夜中的烈火,烧灼着身体的每一寸细胞,却也埋藏着坚韧与希望的种子,等待着医治的手和时间的力量,让人重新拥有健康的明日。
  365. 黏菌如同微观世界的艺术家,以微不可见的细胞构筑着丰富多彩的生态景观,将大自然的奇妙展现在我们的眼前。
  366. 娄络是一条如同细丝般纤细的血管网络,在人体内承载着生命的气息和能量,连接着每一个细胞,维系着身体的健康与活力。
  367. 凡木蔓,是大自然恩赐给我们的一份礼物,它们像是生命的细胞,在阳光和雨露的滋润下,扎根生长,延展出一幅幅美丽的画卷,让人感叹生命的奇迹与生机的盎然。
  368. 汤药如同温暖的晨曲,轻轻拂过疲惫的身心,将健康的润泽送入每一个细胞
  369. 瓣膜就像心脏的守护者,它们在每一次跳动中静静地开合,让生命之河在体内流淌,将爱和希望送到每一个细胞
  370. 神经细胞就像身体的信使,它们在脑海中跃动着,传递着智慧和情感的信息,将思想编织成思维的绚丽图景,让我们感知世界的奥秘与美妙。
  371. 门静脉如同人体的主干道,承载着生命的财富,流淌着身体的繁荣与活力,它连接着消化系统与肝脏,如同一条忠实的使者,将养分和能量无私地输送到每一个细胞,维系着生命的绚丽舞台。
  372. 雨淋铃声,像是大自然的交响乐,敲击着大地,唤醒了沉睡的生命,将清新与生机溶入每一个细胞中。
  373. 剖分似乎是一个挑战性的词语,但我会尝试创造一个句子: 在科学实验中,研究人员使用精密的工具来剖分微小的细胞结构,以揭示它们的内在秘密。
  374. 在医学实验室里,科学家们用精密的工具对细胞进行分剖,探索生命的奥秘。
  375. 微血管就像是身体的细小管道网络,承载着生命之源,将氧气和营养输送到每一个细胞,它们虽微小,却构成了健康与活力的重要支柱。
  376. 热运动如同一场奔放的交响曲,让身体的每一寸细胞都跟随着旋律起舞,释放出汗水与热量,在欢快的节拍中铸就健康与活力的乐章。
  377. 分物,是指物体分割或分离的行为或过程。在化学实验中,我们常常需要进行分物操作,以便对混合物中的不同组分进行分离或提取。 例如: 实验中,我们需要将混合物中的有机溶剂和水相分离,以便进一步提取目标物质。 在生物学研究中,科学家们经常对细胞进行分物,以研究其不同组成部分的功能和结构。 分物技术的发展使得许多领域的研究和工业生产都得以更加精细和高效地进行。
  378. 货贩如同城市血脉中的微小细胞,他们穿梭于巷陌间,将生活的必需品送到人们手中,为城市的运转注入不可或缺的能量。
  379. 新鲜血液像是大地的生命之泉,涌动着无穷的活力,滋养着身体的每一个细胞,让生命焕发出绚丽的色彩。
  380. 体节,如同大地上的细胞,相互联系、相互依存,构成了生命的丰富多彩的画卷。
  381. 淋巴系统就像身体的清道夫,不断巡游着,清除着细胞代谢产物和外来病原体,确保我们的机体保持清洁与健康。
  382. 细胞是血液中的小勇士,它们携带着氧气穿越血管的迷宫,为身体的每个角落送去生命的活力。
  383. 噬菌体如同微观世界的猎手,穿梭于细胞间的迷宫,寻找着其宿主,像勇敢的航海家一样,勇往直前,以微小身躯蕴含着无穷力量。
  384. 自休如同一场清晨的雨露,滋润了心灵,唤醒了身体的每一寸细胞,让人重新焕发出生命的活力。
  385. 病理切片是医生们观察疾病组织结构的窗口,如同一本书的一页,记录着身体内的故事和细胞的微妙变化。
  386. 吃劳金,就像是沐浴在阳光下,让身心感受到滋润和活力的源泉,仿佛生命的能量被注入到每一个细胞里。
  387. 在晨曦中,微风拂过他肌腠,唤醒了他对自然美的感知,仿佛每一根细胞都在与大地轻轻交谈。
  388. 细胞学说是现代生物学的基石,它揭示了生命的基本单位是细胞,而所有生物结构和功能都是由细胞组成和控制的。
  389. 细胞质遗传是一种神奇的现象,它将母细胞中的遗传信息传递给后代,仿佛一位古老的守护者,在细胞的微观世界里传承着生命的密码。
  390. 植性的食物,如新鲜蔬菜和水果,是维持健康生活的重要组成部分,它们提供了丰富的营养素和抗氧化剂,有助于促进身体的免疫力和保护细胞免受损害。
  391. 扎根于土地的每一根细胞,串连着家园的温暖与力量,仿佛大地的血脉在每一个生命中流淌。
  392. 细胞分裂是自然界中一场华丽的舞蹈,每一次的分裂都是生命的延续,一种神奇的变化,像是大自然的交响乐,将生命的旋律传承下去。
  393. 细胞外消化是一种重要的消化过程,通过此过程,生物体能够分解外部食物并吸收营养,使身体得到所需的能量和物质。
  394. 微血管就像身体的小使者,将氧气和营养输送到每一个细胞,维持着生命的脆弱平衡。
  395. 在大自然的怀抱中,万物皆有生命,每一片树叶、每一朵花朵都是大地的细胞,构成了这个世界的生机勃勃的躯体。
  396. 慢毒如同一缕幽烟,悄然侵蚀着身体的每一个细胞,警示着我们对健康的珍惜与关怀。
  397. 街镇是城市的细胞,承载着丰富的历史与文化,每一条街道都是一本书,记录着居民的生活和情感。
  398. 放射疗法如同一把双刃剑,可以摧毁癌细胞,却也需小心使用,以免伤及健康组织。
  399. 转胞是一种细胞学术语,指的是细胞内的器官或物质从一个区域转移到另一个区域,如细胞器在细胞内移动。
  400. 通血的意义在于它是人类身体系统中无可或缺的一环,像是流淌在身体内的生命之河,将养分和氧气输送到每一个细胞,维持着生命的延续和活力的循环。
  401. 细胞在人体内扮演着重要的角色,它们负责分泌各种体液,如唾液和胃液,以维持身体的正常功能。
  402. 案脉是法律的细胞,贯穿其中的是正义的脉搏,它们在司法体系中承载着公平与公正的重任。
  403. 思子蔓如同心灵的细胞,延伸出无尽的可能性,连接着人与自然之间微妙的情感纽带。
  404. 肌肌是一种细胞构成的基本单位,它们组成了我们身体的肌肉,为我们的日常活动提供了支持和力量。
  405. 细胞是生命的起点,它们蕴含着无限的可能性,等待着与精子相遇,开启新生命的旅程。
  406. 在人体微观世界里,毛细血管如同无数条微小河流般细致纵横,为身体每一个细胞输送生命之源。
  407. 细胞质遗传是细胞内负责传递基因信息的神奇系统,它让我们能够从父母传承下来独一无二的遗传密码。
  408. 细胞内噬体中,病毒将其基因材料注入细胞内,利用细胞的机制复制自身,最终导致细胞死亡。
  409. 细胞有丝分裂是一种精密的生物学过程,确保基因的准确传递,保证生物的正常发育和细胞的正常功能。
  410. 骨胶如同默默支撑着身体的柱骨,无声地守护着生命的每一寸细胞,是生命的黏合剂,让我们的身体得以完整而健康。
  411. 施针如同医者的细腻之笔,在病患的身体上绘就一幅康复的画卷,将希望与健康的色彩注入每一根细胞
  412. 在实验室里,研究人员成功地利用反应性染料追踪细胞内生化过程,揭示了生命的神秘之处。
  413. 在这场比赛中,他展现出了非凡的运动细胞和极致的专注,令绩绩是无人能及的。
  414. 细胞是女性生殖系统中的珍贵宝藏,它们孕育着生命的奇迹,如同大自然赋予的神秘魔法,为新生命的诞生奠定了神圣而不可替代的基础。
  415. 络丝虫在微观世界中如同艺术家,在植物细胞内编织着一幅绚丽的画卷,展示着自然生命的神奇之美。
  416. 分裂生殖是某些单细胞生物利用细胞分裂来繁殖的方式,通过这种方式,一个细胞分裂成两个完整的个体,延续了生命的传承。
  417. 细胞分裂是生命的交响曲,每一次的分裂都是大自然的一次华美演绎,将生命的奥秘一点点揭示在我们眼前。
  418. 在古代医学理论中,阴血象征着生命之源,它流淌在人体的经脉之中,滋养着每一个细胞,代表着女性柔美的内在力量和生命的神秘之美。
  419. 外分泌是指某些腺体或细胞将其产生的物质释放到体外,如胃液在消化系统中的作用,是维持生物体内外环境平衡的重要方式。
  420. 红骨髓是人体内负责生产血细胞的重要组织,它如同一座生命之源的工厂,默默地为身体注入生机与活力。
  421. 嘧啶是DNA和RNA的基本组成单元之一,它在细胞中扮演着储存和传递遗传信息的重要角色。
  422. 浑虫如同大自然的细胞,它们在微观世界中演绎着生命的奇迹,默默地支撑着整个生态系统的平衡与稳定。
  423. 甲基橙试剂是一种常用于实验室的化学试剂,它在生物学和化学实验中发挥着关键作用,如细胞染色和组织检测。
  424. 明眼人一看就知道他一定是个幽默细胞特别发达的老师。没错。我们班的同学最先被他吸引住的就是他那幽默搞笑的性格。
  425. 在生物学实验室里,我看到科学家们正在研究一种外分泌的过程,这个过程涉及到细胞将物质直接排放到细胞外部。这是生命科学的一个重要领域。
  426. 在这个复杂的世界中,我们需要有细入毫芒的观察力,就像科学家在显微镜下研究细胞一样,每一个细节都可能隐藏着重要的秘密。
  427. 在科学的海洋中,每一个科研人员都在研精究微,他们用显微镜探索细胞的奥秘,用望远镜揭示宇宙的边际。
  428. 在显微镜下,一片叶子的细胞结构如同一幅精美的画卷,这就是显微摄影的魅力所在。
  429. 在生物学实验室里,科学家们成功地将两种不同的细胞进行了嵌合,创造出了一种全新的生物形态。
  430. 在古老的中医理论中,真脉是人体健康的象征,如同春天的溪流,它在人体内部流淌,滋养着每一个细胞
  431. 在显微镜下,你可以看到单细胞生物表面的纤毛在水中快速地挥动,就像小船的桨一样,帮助它们在水中自由地移动。
  432. 在生物学实验室里,我看到了一颗细胞正在进行有丝分裂,它的染色体在细胞质中排列整齐,仿佛在进行一场精密而神奇的舞蹈。
  433. 脱氧核糖核酸是生命的密码,它在细胞核中静静地记录着生命的奥秘。
  434. 毛细血管就像是生命的河流,它们在我们的身体中静静流淌,将营养和氧气送到每一个细胞,再将废物带走,维持着生命的正常运转。
  435. 在深海的黑暗中,一种名为水母的生物通过细胞外消化方式,将捕获的猎物转化为能量,维持其生存。
  436. 在炎热的夏日,我感到病渴,仿佛身体的每一个细胞都在呼唤水分的滋润。
  437. 在人体的复杂生物系统中,腺细胞如同一个精密的化工厂,不断地分泌和调节各种重要的激素,保持着生命的正常运行。
  438. 在显微镜的世界里,接物镜就像是一扇窗户,让我们能够清晰地观察到细胞的奥秘。
  439. 在繁华的城市中,流类的车辆如同细胞在血管中流动,构成了城市的生命线。
  440. 细胞的复杂世界中,微管就像是高速公路,它们为分子和细胞器提供了一个稳定的运输通道。
  441. 神经细胞就像是大脑的音乐家,他们通过精妙的电信号交流,创造出生命的交响乐。
  442. 在一次生物学实验中,我仔细观察了肌髓的结构,它就像一座神秘的城堡,隐藏在细胞的深处,承载着生命的奥秘。
  443. 在一次生物学实验中,我仔细观察了显微镜下的筋髓,它们像星辰般点缀在细胞之间,让我对生命的奥秘有了更深的理解。
  444. 在显微镜下,你可以看到单细胞生物的表面覆盖着一层纤毛,它们像小船的桨一样,帮助生物在水中移动。
  445. 红骨髓就像一个繁忙的工厂,不断地生产着我们身体中的血细胞,保证了我们的生命活动能够正常进行。
  446. 在显微镜下,你可以看到细胞分裂的奇妙过程,就像一场精心编排的舞蹈,每一个步骤都严谨而有序。
  447. 在生物学实验室里,科学家们成功地将两种不同的细胞嵌合在一起,创造出了一种全新的生物体。这种嵌合体在科学研究中具有重要的价值。
  448. 在生物学实验室里,我看到了一种名为内噬的过程,细胞通过这种方式清除并回收其内部的损坏组织。这是生命的奇迹之一。
  449. 在生物学实验室,科学家们正在研究一种新型的外分泌细胞,这种细胞能够产生一种能够抑制病毒复制的蛋白质。
  450. 在显微镜下,我看到了一种名为支原体的微小生物,它在细胞内部自由漂浮,仿佛在进行一场无声的舞蹈。
  451. 在生物学实验室,我看到了一颗细胞正在进行有丝分裂,它的染色体在细胞质中排列成了美丽的中期板,仿佛是生命的交响乐在静静演奏。
  452. 在一次生物学实验中,我观察到脑脂在神经细胞的作用,它们像润滑剂一样,帮助神经冲动顺畅地在神经纤维中传播。
  453. 在生物学实验室里,我看到了细胞在显微镜下进行分裂,这个过程既神秘又美丽。
  454. 在深海的黑暗中,一种名为水母的生物通过细胞外消化方式,将捕获的猎物分解成营养素,供自身吸收和利用。
  455. 在生物学实验室里,科学家们成功地将两种不同的细胞进行了嵌合,创造出了一种全新的生物体。这种嵌合体在科学研究中具有重要的价值。
  456. 在漫长的工作日后,我感到了深深的拘倦,仿佛每一个细胞都在呼唤着休息。
  457. 在生物实验室中,科学家们正在研究一种新型的载质,希望通过它能更有效地传递药物到细胞内部。
  458. 在医院的放疗室,医生正在为一位患者进行精准的放疗治疗,希望通过这种方式,消灭体内的恶性肿瘤细胞
  459. 在微观的血液世界里,红细胞如同无数的小船,在血管的海洋中穿梭,它们载着生命之源——氧气,为每一个身体细胞提供能量,使我们的生命得以延续。
  460. 冲脉如同生命之河,流淌在我们的身体中,滋养着每一个细胞,让生命之花绽放出最美的光彩。
  461. 阴液在植物的生长过程中起着至关重要的作用,它通过细胞间隙,滋养着每一片绿叶。
  462. 在生物学实验室,科学家们正在研究细胞的内囊,希望能够通过这种方式更深入地理解生命的奥秘。
  463. 在一次生物学实验中,我仔细观察了显微镜下的筋髓,它们像星辰般点缀在细胞之间,充满了生命的奥秘。
  464. 在生物实验室里,科学家们正在研究胚胎干细胞,希望通过胚膠的研究,能够为未来的医学治疗开辟新的道路。
  465. 细胞学说是生物学的基石,它告诉我们所有生命体都由细胞构成,就像一座巨大的城市由无数的小房子组成一样。
  466. 在寒冷的冬夜里,他感到一阵焮痛从手指蔓延到整个身体,仿佛每一个细胞都在抗议这严寒的侵袭。
  467. 在生物实验室的一角,科学家们正在用胚胶培养出一个细胞群,希望能够为未来的医学研究开辟新的道路。
  468. 以微知着,如同科学家通过显微镜观察细胞,从而了解生命的奥秘。
  469. 医生在检查我的血液报告时,告诉我我的红细胞计数正常,这让我松了一口气。
  470. 当我走进显微镜的世界,我仿佛看到了一个全新的宇宙,细胞和分子就像星球一样在其中旋转。这是一个充满奇迹和未知的世界,等待着我们去探索和发现。
  471. 在微观的血液世界里,红细胞如同无数的小船,在血管的海洋中穿梭,它们载着生命之源——氧气,走过心脏,走过肺部,走过每一个细胞,让生命之火持续燃烧。
  472. 在复杂的大脑网络中,神经细胞如同星辰般闪烁,他们通过电信号和化学物质的交流,构建了我们的思维、记忆和情感。
  473. 血红素是生命之源,它在我们的血液中流淌,给每一个细胞带去生命的氧气。
  474. 在生物学实验室里,我看到了一个腹胞动物在显微镜下的样子,它的细胞结构清晰可见,让我对生命的奥秘有了更深的理解。
  475. 在医院的检查报告中,我看到了我的红细胞计数正常,这让我感到非常安心。
  476. 在实验室的角落里,一位科学家正在仔细观察鼠肝细胞的变化,希望通过这些研究,能够为人类的医学进步做出贡献。
  477. 在科学展览会上,我看到一张放大纸,上面绘制的细胞结构清晰可见,让人对生命的奥秘有了更深入的理解。
  478. 细胞生物学的研究中,科学家们发现每一个生命体都是由无数个细胞构成的,这些细胞就像是生命的基石,共同维持着生命的运行。
  479. 在深海的黑暗中,一种名为水母的生物通过细胞外消化方式,将捕获的猎物分解成可以吸收的营养物质,以维持其生命活动。
  480. 在医院的化验室里,验白细胞的结果显示我身体的免疫力很强,这让我感到非常安心。
  481. 在生物实验室里,科学家们正在进行生物浓缩的实验,他们希望通过这种方式,能够更有效地研究细胞的结构和功能。
  482. 在音乐的节奏中,我们的身体随着歡动,仿佛每一个细胞都在欢快地跳跃。
  483. 津脉如同生命之河,它们在我们的身体内流淌,滋养着每一个细胞,使生命之火持续燃烧。
  484. 在人体的许多器官中,腺细胞都在默默地工作,它们像小工厂一样,生产并分泌各种重要的激素和酶,对维持我们的生命活动起着至关重要的作用。
  485. 在显微镜下,病理切片展示了细胞的奥秘世界,每一个细胞都像是在讲述它们的生命故事。
  486. 在音乐的节奏中,我们的身体随着歡动,仿佛每一个细胞都在跳跃,充满了活力和快乐。
  487. 在生物学实验室里,科学家们正在研究细胞质遗传的奥秘,希望通过这种方式来理解生命的起源和发展。
  488. 在医院的放疗室,医生正在为一位癌症患者进行精准的放疗,希望通过这种方式消灭体内的恶性肿瘤细胞
  489. 在夜晚的寂静中,血红素在细胞里默默地工作,像一盏微弱的灯光,照亮生命的每一个角落。
  490. 在晨跑的时候,我感觉到一股动劲儿涌上心头,仿佛全身的细胞都在欢呼跳跃。
  491. 细胞的复杂世界中,微管就像高速公路一样,为各种分子和细胞器提供了一个运输通道。
  492. 津脉如同生命之河,它们在我们的身体内流淌,滋养着每一个细胞,使生命之树常青。
  493. 当我走进那个古老的,被传说中的鬼魂居住的房子时,我感到"骨颤肉惊",仿佛每一个细胞都在颤抖。
  494. 在显微镜下,病理切片展示了细胞的奥秘世界,每一个细节都可能隐藏着疾病的线索。
  495. 在漫长的一天结束后,我感到了一种拘倦的疲惫,仿佛每一个细胞都在呼唤着休息。
  496. 在医院的检查报告中,我看到了"红细胞计数"这个项目,结果显示正常范围内,让我安心了不少。

“细胞”的近义词

细胞体细胞质细胞原胞质细胞核细胞膜细胞内液细胞壁细胞器细胞团

“细胞”的反义词

组织器官生物体多细胞体