缝隙连接的特点
闰盘指的是相邻两心肌纤维的连接处。心肌纤维呈短柱状,多数有分支,相互连接成网状。在HE染色的标本中呈着色较深的横形或阶梯状粗线。心肌纤维的核呈卵圆形,位居中央,有的细胞含有双核。心肌纤维的肌浆较丰富,多聚在核的两端处,其中含有丰富的线粒体和糖原及少量脂滴和脂褐素。
闰盘指的是相邻两心肌纤维的连接处。心肌纤维呈短柱状,多数有分支,相互连接成网状。在HE染色的标本中呈着色较深的横形或阶梯状粗线。心肌纤维的核呈卵圆形,位居中央,有的细胞含有双核。心肌纤维的肌浆较丰富,多聚在核的两端处,其中含有丰富的线粒体和糖原及少量脂滴和脂褐素。
心肌细胞相连处细胞膜特化,凹凸相连,形状呈阶梯状。称闰盘(intercalated disk)。闰盘由相邻两心肌纤维分支处伸出的短突相互嵌合而成,能使兴奋从一个细胞传播到另一个细胞,利于心肌纤维同步收缩。
、心肌纤维显示闰盘是心肌细胞胞之间的界限,在该处相邻两细胞膜在横向上的连接方式有桥粒和中间连接(黏合带),保证心肌纤维间的紧密连接;纵向上有缝隙连接,便于细胞间的化学交流和电冲动的传导。有横纹,但其肌原纤维和横纹都不如骨骼肌纤维的明显。
缝隙连接的主要作用
答:夏天天气炎热,气温,地温及铁路钢轨温度很高,根据热涨,冷缩的原理,钢轨彭涨了,延长了,自然就把连接处的缝隙填满了,它是一种自然的物理反映,不是人为所至,这就是为什么会在夏天把铁轨连接处填满的原因。这要感谢工程师们精確的设计,计算和施工,把铁轨接缝位置设计得如此巧妙,夏天不挤变形,冬天能安全行驶,恰到好处!
缝隙连接的特点哪项错误
缝缝隙连接的基本结构单位是缝隙的尺寸单位多少多少道或零点几毫米
缝隙连接的特点错误的是
首先我们先了解下焊接的定义:焊接是通过加热或者加压,或者两者并用,并且用或不用填充材料,使工件达到结合的一种加工方法。
那么为什么需要加热、加压?研究表明,固体材料之所以能够保持固定的形状是由于内部原子之间的距离足够小,使原子之间能形成牢固的结合力。要想将材料分成两块,不需施加足够大的外力破坏这些原子间的结合力才能达到。同样道理,要想将两块固体材料连接到一起,必须使两块固体的连接表面上的原子接近到足够小的距离,使其产生足够的结合力才行。
当采用熔焊时,利用热源加热被焊母材的连接处,使之发生熔化,利用液相之间的相溶及液、固两相原子的紧密接触来实现原子间的结合。当采用压焊时,被焊工件的两端会施加很大的立,同时使两个工件相对产生位移,摩擦生产热量,使工件软化,达到原子间结合的目的。
缝隙连接的特点有哪些
松键连接(loose key)是指安装时不受预紧力的键。松键连接的特点是工作时靠键的两侧面传递转矩,装配时不需打紧,键的上表面与轮毂键槽底面之间留有间隙,因而定心良好、装拆方便。垍頭條萊
松的连接是指键与键槽配合间隙大;紧的连接是指键与键槽配合间隙小。松的连接,装配容易,传递扭矩要求不高,没有振动。垍頭條萊
紧的连接,装配较难,传递扭矩要求要高,可以抵抗振动。萊垍頭條
缝隙连接的特点是
焊接不同材料用的填充或者焊丝都不同的,重要一点就是接近母材的焊丝才能达到最好的焊接效果,同样是不锈钢就有304.102.316等不同牌号,尽量所以接近或者相同材质的材料焊接,这样才能满足施工设计要求。
缝隙连接的特点有
新建的楼房,在两个单元间有一个从上至下贯穿整栋楼房的缝隙,大约15公分-25公分宽,有的用银色的材料覆盖着,有的裸露着楼房的接缝实际分为三种:伸缩缝、沉降缝、防震缝。每种缝都有其自己的功能。
伸缩缝:它的设置目的就是考虑热胀冷缩的问题,避免建筑物因材料变形造成破坏。
(变形缝水平方向)
沉降缝:它的设置目的是将建筑分割
缝隙连接的特点不包括
首先,并非所有动物细胞都需要贴壁才能生长。可以悬浮生长的细胞包括部分间质干细胞和肿瘤细胞(尤其是血液系统肿瘤)等。而上皮类的细胞通常需要贴壁培养。
1、所谓“贴壁才能生长”有一个专业名词,叫“锚定依赖生长”(anchorage dependent growth)。许多动物细胞的体外培养,往往需要锚定在某种特殊的表面介质,包括细胞外基质提取物、多肽,及经过特殊处理的塑料、玻璃表面等,才能正常生长。否则,细胞会停止分裂,甚至死亡。
2、为什么这些细胞依赖于锚定?有几种假说: a)锚定的细胞能“摊开”形成一个大的表面,并将生长因子受体集中到一起,最大程度与生长因子结合,从而维持了细胞正常的活性。悬浮的细胞并非是完美的球形,而是会形成许多绒毛状的凸起,因此有些生长因子受体会被掩盖在较里层的空间,不利于和生长因子结合。尤其是上皮细胞具有极化的特点(细胞两端的分子分布不同,有所谓的顶端和底端之分),更加需要锚定才能生长。 b)上皮类细胞的生存与增殖,依赖于junction信号,如gap junction和tight junction等(中文可以翻译为缝隙连接和紧密连接)。而完整的junction功能结构,就包括了细胞外基质、细胞膜表面蛋白、细胞内骨架等几个基本要素。如果没有锚定在某个表面,这个junction信号通路就走不通,从而导致细胞周期阻滞、细胞死亡等后果。同时,相比3D悬浮生长,2D锚定生长还能显著缩短细胞之间的距离,从而更加有利于细胞-细胞之间的junction信号传导。 c)部分锚定依赖的细胞,其生存与增殖,还依赖于旁分泌信号。有细胞培养经验的人就知道,对于一些非转化的、锚定依赖生长细胞,假设细胞种植的密度太低,到最后往往就长不起来。这是因为细胞之间距离太远,旁分泌信号很难传递。甚至一些已经恶性转化的细胞,也会有类似的情况。
3、不是所有细胞都需要锚定才能生长。比如间质干细胞是一类非极化的细胞,它们可以悬浮培养。一些iPSC(诱导多能干细胞)和ESC(胚胎干细胞),也可以悬浮培养。一些恶性转化细胞,由于生长因子受体表达量升高、生长因子基因突变等原因,克服了悬浮生长时带来的压力,减少了对junction信号的依赖,甚至脱分化导致细胞极化减弱甚至消失,因此也可以悬浮培养。
缝隙连接的特点是连接处细胞膜外层融合
细胞间连接的主要作用在于加强细胞间的机械连接.此外对细胞间的物质交换起重要作用.一般认为,间隙连接在细胞间物质交换中起明显的作用;中间连接部分也是相邻细胞间易于物质交流的场所;紧密连接是不易进行细胞间物质交换的部分;桥粒的作用看来也只是在于细胞间的粘着.
缝隙连接的结构特点和功能
闰盘是两心肌纤维连接处的结构,电镜下可见此处有黏合带,桥粒及缝隙连接。
闰盘位于Z线水平,由相邻两个肌纤维的分支处伸出许多短突相互嵌合而成,常呈阶梯状,在连接的横位部分,有中间连接和桥粒,起牢固的连接作用,在连接的纵位部分,有缝隙连接,便于细胞间化学信息的交流和电冲动的传导,这对心肌纤维整体活动的同步化是十分重要的。
缝隙连接的特点是连接处细胞间隙
(1)紧密连接:其位于相邻细胞的侧面顶端,起到封闭细胞间隙,阻挡物质穿过细胞间隙,具有屏障作用。
(2)中间连接:位于紧密连接的深面,具有将相邻细胞粘着在一起的作用。
(3)缝隙连接:其又称缝管连接,连接处的细胞间隙很窄,相邻细胞膜间有小管通连,成为细胞间直接相通的管道,用于细胞之间进行物质交换和信息的传递。