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结构
结构是系统内部诸要素之间相互联系的组织形式。例如人,既有物质结构,又有意识结构;既有空间结构,又有时间结构、时空结构和功能结构等。认识并区分不同结构的不同性质对于医学的现代发展具有重大意义,如经络研究已显示出,经络结构与已知的解剖形态结构不吻,可能属于功能结构或其他更复杂的结构。
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体视学
对各种生物结构的形态学研究是医学各领域研究的重要方面,尤其是定量形态学研究。特别值得强调的是,新的体视学方法已与各类组织细胞的特殊染色、免疫组织化学及分子生物学图像(如原位分子杂交图像)等结合起来,用于对经过基因改造(转基因或基因剔除)的动物模型的定量研究中。在运用当中这些抽样原则很容易实现。
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音调升高术
环甲软骨接近术分类:耳鼻喉科/喉手术/嗓音外科手术/声带骨架外科手术ICD编码:31.6917概述:声带拉紧术亦叫甲状软骨板成形术Ⅳ型或音调升高术(surgerytoelevatevocalpirch)或环甲接近术,此手术是利用缩短或拉紧环甲间隙以延长喉的前后径,达到拉紧声带,增加声带紧张度,提高音调的目的。深层主要由胶原纤维组成。
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音调降低术
手术名称:声带松弛术别名:甲状软骨板成形术Ⅲ型;甲状软骨成形术Ⅲ型;音调降低术;此类患者多见于青春期变声异常的男性,即“青春期变声障碍”。甲杓肌构成肌层,移动度最小。当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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甲状软骨成形术Ⅲ型
手术名称:声带松弛术别名:甲状软骨板成形术Ⅲ型;甲状软骨成形术Ⅲ型;音调降低术;此类患者多见于青春期变声异常的男性,即“青春期变声障碍”。甲杓肌构成肌层,移动度最小。当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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Ⅲ型甲状软骨成形术
手术名称:声带松弛术别名:甲状软骨板成形术Ⅲ型;甲状软骨成形术Ⅲ型;音调降低术;此类患者多见于青春期变声异常的男性,即“青春期变声障碍”。甲杓肌构成肌层,移动度最小。当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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甲状软骨板成形术Ⅲ型
手术名称:声带松弛术别名:甲状软骨板成形术Ⅲ型;甲状软骨成形术Ⅲ型;音调降低术;此类患者多见于青春期变声异常的男性,即“青春期变声障碍”。甲杓肌构成肌层,移动度最小。当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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环甲软骨接近术
环甲软骨接近术分类:耳鼻喉科/喉手术/嗓音外科手术/声带骨架外科手术ICD编码:31.6917概述:声带拉紧术亦叫甲状软骨板成形术Ⅳ型或音调升高术(surgerytoelevatevocalpirch)或环甲接近术,此手术是利用缩短或拉紧环甲间隙以延长喉的前后径,达到拉紧声带,增加声带紧张度,提高音调的目的。深层主要由胶原纤维组成。
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环甲接近术
环甲软骨接近术分类:耳鼻喉科/喉手术/嗓音外科手术/声带骨架外科手术ICD编码:31.6917概述:声带拉紧术亦叫甲状软骨板成形术Ⅳ型或音调升高术(surgerytoelevatevocalpirch)或环甲接近术,此手术是利用缩短或拉紧环甲间隙以延长喉的前后径,达到拉紧声带,增加声带紧张度,提高音调的目的。深层主要由胶原纤维组成。
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甲状软骨板成形术Ⅳ型
环甲软骨接近术分类:耳鼻喉科/喉手术/嗓音外科手术/声带骨架外科手术ICD编码:31.6917概述:声带拉紧术亦叫甲状软骨板成形术Ⅳ型或音调升高术(surgerytoelevatevocalpirch)或环甲接近术,此手术是利用缩短或拉紧环甲间隙以延长喉的前后径,达到拉紧声带,增加声带紧张度,提高音调的目的。深层主要由胶原纤维组成。
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声带松弛术
手术名称:声带松弛术别名:甲状软骨板成形术Ⅲ型;甲状软骨成形术Ⅲ型;音调降低术;此类患者多见于青春期变声异常的男性,即“青春期变声障碍”。甲杓肌构成肌层,移动度最小。当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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声带拉紧术
环甲软骨接近术分类:耳鼻喉科/喉手术/嗓音外科手术/声带骨架外科手术ICD编码:31.6917概述:声带拉紧术亦叫甲状软骨板成形术Ⅳ型或音调升高术(surgerytoelevatevocalpirch)或环甲接近术,此手术是利用缩短或拉紧环甲间隙以延长喉的前后径,达到拉紧声带,增加声带紧张度,提高音调的目的。深层主要由胶原纤维组成。
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声带内移术
手术名称:声带内移术别名:甲状软骨板成形术Ⅰ型;为了研究声带的振动模式,根据声带结构的生物力学特点,将声带分为3层:黏膜上皮层与黏膜下层的浅层构成包裹层,移动度最大;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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声带外移术
手术名称:声带外移术别名:甲状软骨板成形术Ⅱ型;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。注意在用激光切除时,不要损伤后联合的软组织和杓状软骨下方的组织,以避免术后声带后联合软组织收缩或环杓关节粘连,影响手术效果。
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甲状软骨成形术Ⅱ型
手术名称:声带外移术别名:甲状软骨板成形术Ⅱ型;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。注意在用激光切除时,不要损伤后联合的软组织和杓状软骨下方的组织,以避免术后声带后联合软组织收缩或环杓关节粘连,影响手术效果。
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甲状软骨板成形术Ⅱ型
手术名称:声带外移术别名:甲状软骨板成形术Ⅱ型;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。注意在用激光切除时,不要损伤后联合的软组织和杓状软骨下方的组织,以避免术后声带后联合软组织收缩或环杓关节粘连,影响手术效果。
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Ⅰ型甲状软骨成形术
手术名称:声带内移术别名:甲状软骨板成形术Ⅰ型;为了研究声带的振动模式,根据声带结构的生物力学特点,将声带分为3层:黏膜上皮层与黏膜下层的浅层构成包裹层,移动度最大;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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甲状软骨成形术Ⅰ型术
手术名称:声带内移术别名:甲状软骨板成形术Ⅰ型;为了研究声带的振动模式,根据声带结构的生物力学特点,将声带分为3层:黏膜上皮层与黏膜下层的浅层构成包裹层,移动度最大;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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甲状软骨板成形术Ⅰ型
手术名称:声带内移术别名:甲状软骨板成形术Ⅰ型;为了研究声带的振动模式,根据声带结构的生物力学特点,将声带分为3层:黏膜上皮层与黏膜下层的浅层构成包裹层,移动度最大;当声带发生病理性改变时,如声带小结或声带息肉,这种声带组织结构的不均匀性增大,增加了声带的不规律性振动,从而影响发声质量。
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WS/T 790.3—2021 区域卫生信息平台交互标准 第3部分:节点验证服务
国家卫生健康委2021年10月27日前言:本标准是WS/T790《区域卫生信息平台交互标准》的第3部分。5.1.3.2消息结构及约束:消息结构应符合附录B节点验证服务消息格式Authenticate元素构件要求,消息补充约束见表2。表3节点验证请求应答的消息补充约束5.1.5消息语义:验证节点交易应为代表节点身份的证书交换。
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结构域
结构域(structuraldomain)是介于二级和三级结构之间的另一种结构层次。对于较大的蛋白质分子或亚基,多肽链往往由两个或多个在空间上可明显区分的、相对独立的区域性结构缔合而成三级结构,这种相对独立的区域性结构就称为结构域。不同蛋白质分子中结构域的数目不同,同一蛋白质分子中的几个结构域彼此相似或很不相同。
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结构性原则
结构性原则是从人体结构来解释人的病理机制的思考方式。它在思想上与哲学、自然科学中的结构主义相一致,结构主义认为事物的属性、功能、行为决定于事物的结构,结构的正常与否是事物的性能正常与否的内在根据,性能异常应当也一定能从结构上找到其原因,故将研究事物的重心放在研究事物的结构上。16世纪维萨里(1514~
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β-折叠
β-折叠结构的形成一般需要两条或两条以上的肽段共同参与,即两条或多条几乎完全伸展的多肽链侧向聚集在一起,相邻肽链主链上的氨基和羰基之间形成有规则的氢键,维持这种结构的稳定。球状蛋白质中也广泛存在这种结构,如溶菌酶、核糖核酸酶、木瓜蛋白酶等球状蛋白质中都含有β-折叠结构。
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染色质重塑
DNA复制、转录、修复、重组在染色质水平发生,这些过程中,染色质重塑可导致核小体位置和结构的变化,引起染色质变化。重塑包括多种变化,一般指染色质特定区域对核酶稳定性的变化。人的SWI SNF复合物是1个有很多分子的聚合物,包含BRG1或hBMR和肿瘤抑制蛋白Hsnf5 VI21,它主要激活基因转录,还与免疫球蛋白,TCR基因重组有关。
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居民健康卡用户卡命令集
《居民健康卡用户卡命令集》由卫生部于2012年2月24日卫办综发〔2012〕26号印发,自2012年2月24日起实施。卡片具有的状态如下:(1)空闲状态:此时卡片没有获得读写权限;Le不存在5.3.1.3命令报文数据域命令报文数据域包括根据《居民健康卡技术规范》第9.4.2章中的规定进行编码的报文鉴别码(MAC)数据元。
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β-转角
在某些蛋白质中也有三个连续氨基酸形成的β-转角结构,第一个氨基酸的羰基氧和第三个氨基酸的亚氨基氢之间形成氢键。对580多种蛋白质的X-射线晶体衍射分析发现,有些蛋白质几乎全是由α-螺旋结构组成的,有些蛋白质几乎全是由β-折叠结构组成的,而有些蛋白质分子中α-螺旋和β-折叠结构都存在。
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群落结构
群落是一个有机的、有规律的系统,它具一定结构。物种多样性结构在不同群落中也有差异:热带雨林中物种十分丰富,没有明显的优势种。群落结构还表现在生活型组成上,根据休眠或复苏芽位置的高低和保护方式,将高等植物分为高芽位植物、地上芽植物、地面芽植物、地下芽植物和一年生植物五种生活型。
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角蛋白
角蛋白是毛发、羽毛、角、蹄等的结构(纤维状)蛋白质,有α-角蛋白和β-角蛋白两类。头发的α-角蛋白结构已经电镜和α-射线衍射结构分析,它的3条有α-螺旋结构的多肽链互相缠绕形成类似绳索的原纤维,11股原纤维结合成微纤维,进而形成粗纤维,构成头发结构的基本元件。
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WS/T 814—2023 患者体验调查与评价术语标准
3.2调查相关术语:3.2.1患者体验调查patientexperiencesurvey为充分了解患者就医期间的体验感知,根据患者体验(见本标准第3.1.8条)设置标化问卷,进行分析和呈现的过程。3.2.9抽样方法samplingmethod可以分为概率抽样和非概率抽样。3.2.12效度validity测量结果的正确性或可靠性。3.3.10数据转换.3.2.4医患沟通.
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细胞模型
细胞模型是(1)一般广泛地把细胞的结构和形状的模式化,为便于明确细胞间的相互作用以及机能与结构和形态间的相互关系而提出的细胞的模型。将细胞用甘油或表面活性剂处理,则细胞膜被破坏,失掉兴奋性,而且可使细胞内的可溶性成分流出,只保持支持结构或参与运动的结构。一般说与肌肉模型相对应的多称为非肌肉细胞模型。
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解剖学
研究生物体形态结构及其发生发展的科学。人体解剖学是医学等专业的一门基础学科。(6)比较解剖学,对各类脊椎动物和人的有关器官、系统进行解剖和比较研究。在经济建设中,在规划和设计中国的民用工业和国防工业上都需要中国人民自己的体质常数和标准作参考,这也要求通过对人群作解剖学的调查研究来提供。
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WS/T 790.1—2021 区域卫生信息平台交互标准 第1部分:总则
标准正文:区域卫生信息平台交互标准第1部分:总则1范围:本标准规定了区域卫生信息平台交互服务编码和消息结构的编制说明、消息与服务定义、数据类型与通用元素、通用服务、通用服务处理等一系列约束。Fault元素的子元素说明及约束见表8:表8Fault元素消息语法约束故障消息示例见C.1。
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细胞膜
J.D.Robertson于1960年称这三层结构为单位膜,这是因为这种基本结构在所有细胞的细胞膜中都存在,而且在核、线粒体、内质网和高尔基体等细胞器的膜中也都存在。用冰冻蚀刻术在电子显微镜下观察膜的内部结构,发现其内部分布着颗粒结构,颗粒分布的密度是,在原生质中是内侧的密度高,在内质网和核膜中是外侧的密度高。
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晶体
由原子、分子、离子等结构微粒在空间作有规则、周期性重复排列而成的具有一定几何多面体外形的固体,叫做晶体。第二类是原子晶体(如金刚石、SiO2),晶体的结构粒子是原子,依靠共价键结合在一起。第三类是金属晶体(如钨、铜等),金属原子靠金属键结合。
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层次
层次指系统结构的非连续形态。例如,一个医院的结构,按楼房空间形态可以分出楼层、房间层次,按职能可分出门诊、病房、供应、检验、行政等层次,按医疗学科可分出内、外、妇、儿等层次,按技术性质和水平可分出医与护及其中高、中、低职称等层次。研究和认识系统结构的层次性有重要意义。
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家庭治疗
概述:家庭治疗是以家庭为干预单位,通过会谈、行为作业及其他非言语技术消除心理病理现象,促进个体和家庭系统功能的一类心理治疗方法。2.掌握适应证和禁忌证,不滥用、误用。⑤家庭对“问题”起到的作用。②重建家庭结构系统,消除家庭中回避冲突的惯常机制,引入良好的应付方式,改善代际关系与家庭成员间的相互交流。
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无脊髓损伤的颈椎骨折脱位
概述:各种暴力作用造成颈椎骨折脱位,通常合并不同程度和类型的脊髓损伤。牵引过程中如果出现神经刺激或压迫症状应调整牵引重量和方向。另一种椎弓骨折,其椎弓等结构与上位脊柱后结构呈正常连结序列,脱位的两个脊椎椎弓、椎板和棘突分别向上下方分离张开(图2),而椎弓骨折者后结构张开在脱位椎体上方的椎弓间。
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WS/T 370—2022 卫生健康信息基本数据集编制标准
子集顺序号与数据集分类编码之间加“.”标准正文:卫生健康信息基本数据集编制标准1范围:本标准规定了卫生健康信息基本数据集的内容结构、数据集元数据、数据元属性、数据元索引和表示方法。如果数据元更新前后无法进行有效的数据交换,则更新后主版本号等于当前主版本号加1,次版本号归0。
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陶瓷材料
陶瓷材料化学键的特点是以离子键及共价键为主要结合力;陶瓷材料一般具有耐高温、耐腐蚀、高硬度、高强度以及具有某些特殊性能(如:压电性、磁性、光学性能等),这主要是由材料的化学组成(包括杂质等)和结构状态(包括晶体的结构,化学键的种类以及晶体中的缺陷等)所决定的。表8-1列出电负性差与键性质的关系。
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单质碳
碳在周期表里位于第2周期ⅣA族(第14列),它有4个价电子,电负性中等,它不容易丢失电子成正离子,也不容获得电子成负离子,而容易形成各式各样的共价键。层间价电子活动比较自由,石墨的导电性、滑动性都与此结构状态有关。C60的结构,现在已由红外光谱、电子显微镜、X射线衍射和电子衍射等多种方法测定。
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《居民健康卡技术规范》修订说明
4.第5页,表3-1“芯片操作系统”变更为“卡片操作系统”;进入到各系统环境后,相关指令、交易流程、安全机制遵循当前应用环境卡片技术规范要求(健康卡应用系统环境-居民健康卡相关规范,金融环境-JR/T0025)。1.1.1金融支付系统环境金融支付系统环境是中国金融集成电路IC卡应用的入口。
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蛋白质的三级结构
一条多肽链具有三维的立体结构的球状蛋白质。但是像胰岛素和r-球蛋白那样的,即使是由许多条肽链组成,但在其链间有象S-S键那样的共价键,这些链的集合体为三维立体结构,称为三级结构。其中包括上述的双硫键,酪氨酸和羧基之间的氢键,但起最重要作用的是疏水键。
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胶原蛋白
它是动物体内含量最多的蛋白质,约占人体蛋白质的25~35%,相当于人体重量的6%,分布遍及全身各个组织器官,如骨胳、软骨、韧带、皮肤、角膜、各种内膜、筋膜等,尤其在人体的皮肤和结缔组织中,含有大量的胶原蛋白。胶原蛋白依其溶解性可分为:原生态胶原蛋白,例如纤维状胶原蛋白;规格膜剂:250mg,5cm×5cm;
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酶的活性中心
从结构上讲,如果是单纯蛋白酶,其活性中心通常由酶分子中几个氨基酸残基侧链上的极性基团组成。构成酶的活性中心的氨基酸有天冬氨酸(Asp)、谷氨酸(Glu)、丝氨酸(Ser)、组氨酸(His)、半胱氨酸(Cys)、赖氨酸(Lys)等,它们的侧链上分别含有羧基、羟基、咪唑基、巯基、氨基等极性基团。
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分子间三链DNA
根据第三条链的来源,三链又可分为分子内和分子间两大类:分子内的三链DNA是由一条链通过自身回折形成的,分子间的又分为两种:①由一条单链与发夹结构或环状单链所形成,②由一条单链与线状双链形成。但不论何种结构,三链中两条化学同源的链(Pu与Pu,Py与Py)都是反平行的定位。
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矮缩病毒属
完整的基因组信息分布于6个环状单链DNA分子上,由于矮缩病毒DNA结构与双生病毒科类似,至少有一个组分编码复制相关蛋白(Rep)。病毒是以双链DNA转录和复制链为模板,通过滚环复制方式进行复制。病毒宿主范围窄,自然侵染地三叶草、豌豆、蚕豆等豆科植物。病毒侵染的植物严重矮化,有些植物产生卷叶、褪绿甚至整株死亡。
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化石燃料
但通常所指的天然气只指贮藏在地层较深部的可燃性气体(气态的化石燃料)和跟石油共存的气体(常称油田伴生气)。此外,根据不同的地质条件,还含有不同数量的乙烷、丙烷、丁烷、戊烷、己烷等低碳烷烃以及二氧化碳、氮气、氢气、硫化物等非烃类物质。煤的结构里有大量的碳原子环,一些环相互稠合,另一些环键合成长链。
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蛋白质的一级结构
K.Linderstrom-Lang(1952)提出将蛋白质的结构分为一级、二级、三级结构等的方案。一级结构系指蛋白质分子的基本结构肽链的氨基酸的排列序列。通常在多肽链中和链间的二硫键不包括在一级结构中。
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形影病毒属
类似的结构在菜豆黄化脉带病毒、花生丛生病毒和莴苣小斑驳病毒感染的植物中也观察到。形影病毒属病毒的寄主:形影病毒属病毒侵染植物的叶片组织中含有丰富的dsRNA,它本身无感染性,但热变性后具有感染性,它们可能是基因组和亚基因组的双链形式,有些病毒还含有卫星RNA。
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H-DNA
H-DNA又称铰链DNA,是三螺旋结构中较为特殊的一种,1987年由Mirkin等在一种持粒的酸性溶液中首次发现。这种成核过程建立了一种非平衡的H-DNA构型。简言之,H-DNA是由部分未缠绕的复合DNA中的一个富嘧啶链,经回折同复合体中伸展的富嘌呤链间形成Hoogsteen氢键而形成的分子内三螺旋,即DNA的双链所形成的三链螺旋。