1)subgingival microbe龈下微生物
英文短句/例句
1.The Research of Influence Produced by Nickel Ions from Nickel-chromium Alloys on Subgingival Microbes;Ni~(2+)对龈下微生物影响的体外研究
2.The Research of Influence Produced by Beryllium Ions from Dental Restoration Material-Nickel-Chromium Alloys on Subgingival Microbes;口腔修复材料—镍铬铍合金中铍对龈下微生物影响的研究
3.Detection of 3 anaerobic microorganisms in saliva and subgingival plaque of patients with periodontitis牙周炎患者唾液和龈下菌斑3种厌氧微生物的检测
4.(dentistry) an imprint of the teeth and gums in wax or plaster.在蜡状物或石膏上留下的牙齿或齿龈的印记。
5.The Effect of Dynamic Magnetic Field on Microorganisms动态磁场下微生物的生物学效应研究
6.Biopharmaceutical, Strains Filtration, Microorganism Fermentation and Downstream Biological Separation Techniques.生物制药、微生物菌种筛选、微生物发酵和生物下游分离技术。
7.Present situation of research of the pathological model of drug-induced gingival overgrowth药物性牙龈过度生长的病理模型研究现状
8.The survey on the effect of initial periodontal therapy on drug-induced gingival overgrowth牙周基础治疗对药物性牙龈增生的疗效观察
9.Biological activity of gingival fibroblastsand periodontal ligament cells人牙龈成纤维细胞与牙周膜细胞的生物活性
10.Research advance of Nifedipine induced gingival hyperplasia硝苯地平介导药物性牙龈增生的研究进展
11.The Study of Microflora on the Local Area of Alveolar Ridge Crest Mucosa Related to the Tissue Surface of Different Pontics;烤瓷桥体龈端形态与牙槽嵴顶粘膜间的微生态研究
12.Detection of Treponema Denticola from Subgingival Plaque of Chronic Periodontitis by Different PCR Primer不同引物检测慢性牙周炎龈下菌斑中齿垢密螺旋体
13.Antimicrobial Susceptibility of Subgingival Bacteria in the Patients with Chronic Periodontitis;慢性牙周炎患者龈下菌斑细菌的药物敏感性分析
14.Effect of Ultrasonic Scaling Combining with Simultaneous Agents Irrigation in the Treatment of Periodontitis;超声龈下刮治同步药物冲洗对牙周炎的治疗作用
15.The Effect of Winter Cover Crop on Microbial Ecological Under the No-tillage System免耕条件下覆盖作物对微生物生态的影响
16.It is recommended that the following sites are considered for sampling for microbiological monitoring:建议在下述场地作微生物学监测取样:
17.Microwave Synthesis of Seselin and its Derivatives微波促进下邪蒿素及其衍生物的合成
18.Effects of subsoil bulk density on rhizospheric soil microbial population,microbial biomass carbon and nitrogen of corn(Zea mays L.) field下层土壤容重对玉米根际土壤微生物数量及微生物量碳、氮的影响
相关短句/例句
Subgingival龈下
1.Treatments and Clinical Effects of the Teeth with Subgingival Defect;牙体缺损至龈下患牙的保存方法比较及临床治疗
2.The evaluation of the clinical application of subgingival impression technique with indirectly made individual resintray;间接法制作个别取模器龈下取模技术的临床应用评价
3.The clinical effect of the post-core crown restoration of the subgingival tooth defect;牙体缺损至龈下桩核冠修复的临床效果观察
3)Deep subsurface microorganisms深层地下微生物
4)wellbore microbial treatments井下微生物处理
5)subterranean microbial processes地下微生物过程
6)drug-induced gingival overgrowth药物性牙龈增生
1.Effects of smoking on periodontal therapy for patients with drug-induced gingival overgrowth;吸烟对药物性牙龈增生牙周非手术治疗影响的研究
2.Progress in research on the pathogenesis of drug-induced gingival overgrowth;药物性牙龈增生发病机制的研究进展
3.The survey on the effect of initial periodontal therapy on drug-induced gingival overgrowth牙周基础治疗对药物性牙龈增生的疗效观察
延伸阅读
氨基酸发酵微生物 发酵生产氨基酸的微生物。1950年发现了大肠肝菌能分泌少量的丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸和苯丙氨酸,以及加入过量的铵盐可增加氨基酸积累量的现象。1957年,日本的木下祝郎等采用谷氨酸棒状杆菌进行L-谷氨酸发酵取得成功。不久,利用该菌的突变株又发酵生产了L-赖氨酸、L-鸟氨酸和L-缬氨酸等。中国于 1958年开始研究L-谷氨酸,随后分别报道了酮戊二酸短杆菌2990-6的L-谷氨酸发酵及其代谢的研究结果。1965年把北京棒状杆菌ASI299和钝齿棒状杆菌ASI542先后应用于L-谷氨酸发酵的工业生产,接着在选育其他氨基酸的优良菌株方面也取得一定成果,逐渐形成了中国的氨基酸发酵工业。 近20种氨基酸均可用微生物发酵法生产。但是,微生物的细胞具有代谢自动调节系统,使氨基酸不能过量积累。如果要在培养基中大量积累氨基酸,就必须解除或突破微生物的代谢调节机制。氨基酸发酵就是人为控制这种机制所取得的重大成果。从自然界中分离筛选野生菌株,控制其胞膜通透性,使之有利于分泌大量L-谷氨酸,这也是获得L-谷氨酸发酵微生物优良菌株的重要途径。其次通过对产L-谷氨酸菌株的人工诱变,选育产氨基酸的各种突变株,是获得其他氨基酸发酵微生物优良菌株的有效方法。 L-谷氨酸发酵微生物的优良菌株多在棒状杆菌属、微杆菌属、节杆菌属和短杆菌属中。具有下述共同特性:①细胞形态为短杆至棒状;②无鞭毛,不运动;③不形成芽孢;④革兰氏阳性;⑤要求生物素(利用石蜡为碳源的要求硫胺素);⑥在通气培养条件下产生大量L-谷氨酸。此外,其他细菌、放线菌和真菌中的一些属种也有产L-谷氨酸的菌株,但产酸率较低。 产其他氨基酸的微生物,主要是对上述产L-谷氨酸的优良菌株进行人工诱变后选育出的各种突变株:①营养缺陷型突变株。利用营养缺陷型突变株发酵生产氨基酸的关键是限制某种反馈抑制物或阻遏物的量,以解除代谢调节机制而有利于代谢中间体或最终产物的过量积累。因此,不同氨基酸缺陷型生长在含有限量的所要求氨基酸的培养基中,往往能产生和积累大量某种氨基酸。例如,L-赖氨酸的生产菌株多采用高丝氨酸缺陷型突变株,而精氨酸缺陷型突变株往往产生鸟氨酸或瓜氨酸等;②调节突变株。采用调节突变株发酵生产氨基酸是成功的工艺之一,因为这类突变株一旦对氨基酸结构类似物具备了抗性之后,其正常代谢调节机制即被解除,因而能够积累大量的相应的氨基酸;③营养缺陷型与抗反馈调节多重突变株。采用这类多重突变株对提高某些氨基酸的发酵产率有明显的效果。例如,生产L-精氨酸、L-色氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸、L-白氨酸和L-苏氨酸等就常采用多重突变株。 此外,还可利用添加前体物和酶转化法生产氨基酸。特别是遗传工程技术的应用,在获得或改造氨基酸发酵微生物高产菌株方面,出现了可喜的进展。