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顆粒葉海蛞蝓
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體呈卵圓形,最大體長可達40 mm;外套膜的顏色為灰色甚至帶有淡粉紅色,外套膜中間的常見到由黑線圍成的不規則形狀,線條通常可由嗅角前延伸到身體末端,疣突為單一或複合型,大多呈白色圓錐形,外套膜表面具有許多白色的顆粒;嗅角為黑色;鰓與口觸手為灰色;腹足為淺灰色且中央不具縱紋,帶有白色點狀小顆粒。
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顆粒蕈杯珊瑚
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單體珊瑚,珊瑚體質地堅硬,外觀呈圓盤狀或碟狀,最大直徑約23 mm,高6.5 mm。珊瑚體底部扁平或稍微凹陷,具顆粒狀突起。珊瑚體具有4組(S1~S4)隔片,呈六放排列。S1上緣末端具有3~4個棘狀突起,距離中柱愈遠突起愈大,中段為一葉片狀隆起,側緣具有21~24個縱向波浪狀隆脊,末端與中柱連接;S2上緣末端具有4~6個棘狀突起,距離中柱第3或4片最大,末端與中柱連接;S3上緣末端具有4~6個棘狀突起,距離中柱第6或7片最大且略朝中柱方向彎曲生長;S4上緣具有10~11個棘狀突起。突片(synapticular plate)呈Y形,S1側邊具有6~9個突片,距離中柱第4至7片最高。中柱海綿狀或...
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顆粒扁足蟹
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頭胸甲背面隆起,分區清楚,各小區密具珠狀顆粒,後胃區之顆粒小,前胃區完全為縱溝中分。前側緣呈隆脊形,為細縫分成四葉。螯足等稱,腕節及掌節背、外側面如頭胸甲表面密布顆粒,掌節背緣具隆脊。步足各節背緣均呈扁平鋒銳隆銷。
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粒紋版面
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平版印刷用之鋅版或鋁版,經版材研磨或電解處理,使表面粗化能附著印墨或水份之版面。
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砂粒躍動
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泥砂顆粒在渠道底床受到各種不同水流力量的作用而有不同方式的運移,包括滑動、滾動及躍動等。其中躍動現象係指當床面上的泥砂顆粒受到昇舉力的作用,由床面附近的低流速區域躍起,進入較高流速之區域而被水流攜帶往下游方向運移。在此同時昇舉力降低,且由於重力作用,使該泥砂顆粒又往底床方向降落(如圖所示)。在此過程中,如果未受到較大的昇舉力作用,則會落到底床上,停留若干時間之後,可能有機會再次受到昇舉力作用而躍起,重複上述的過程。渠底泥砂的這種間歇性昇起、移動與停留的顆粒數量,隨流況的不同而有相當大的差別。因此,以這種方式運移的泥砂輸送量佔總輸砂量的百分比亦因流況而異。大體而言,可用剪力速度與顆粒沈降速度...
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疣粒團扇蟹
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英名Shore crab, Forceps crab。頭胸甲呈橫卵形,前三分之二分區明顯,前額分為4個結節狀的突起,前側緣有5齒,甲面和螯足均密生圓形的顆粒和很短的硬剛毛,螯腳掌部外側的顆粒較大。螯腳粗壯,左右不等大,大螯腳的可動指基部有一彎曲的大齒,不動指有3至6齒;小螯腳的鉗指彎曲,咬合面有3至4枚銳齒且尖端閉合,步腳的顆粒很細小。身體呈咖啡色、暗紫色志黑褐色,有些小個體有大片棕綠色的斑紋,螯腳的指尖及各附肢的關節顏色較淺,身體的顆粒和角膜有淡色的細點。
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中毒性鐵粒細胞性貧血
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化學毒物引起血紅素合成障礙和鐵利用不良所致的低色素貧血,具有骨髓幼紅細胞有環形鐵粒無效性紅細胞生成,血清鐵增高等特點。氯黴素、抗結核藥(昇煙、環基氨酸等)、抗腫瘤藥(硫唑嘌呤等)、嚴重酒精中毒和慢性鉛中毒均可引起本病。
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蘆葦粒毛盤菌
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子囊盤表生,凹盤,直徑約0.8-1.0厘米,具有短柄,子實層新鮮時為白色,乾燥後轉為黃色,披覆白色短毛,末端無明顯樹酯狀分泌物,無菌絲層。毛為圓柱形,薄壁,整個覆蓋著顆粒,毛50-65 × 2-3 微米,其末端有些不規則膨大,最寬處約2.5-4.0微米。子囊圓柱棍棒狀,頂端近圓錐形,大小 (42-)45 -55 (-60) × (3-) 4 (-6) 微米,無產囊絲鈎,具有8個子囊孢子,以梅瑞氏染劑染色子囊孔口變藍。子囊孢子為鈍的紡錘形或長橢圓形,無色,大小(7-) 8-9 (-12) × (1.2-) 1. 5 (-2.0) 微米,子囊孢子兩端具少許油滴。側絲披針形,超過子囊15-22微米,...
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顆粒藍吻琵琶鱝
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以前所記載之Rhinobatos granulatus Cuvier, 1829為本種之同種異名。體盤長度大於寬度,約為全體長之1/3倍。尾部約為體長之一半,吻端至口較體長之1/5為長,吻長而尖,邊緣平直。眼小,頭長(至第五鰓裂)為其8.75至12.8倍。眼眶以前之吻長為兩噴水孔間隔之4倍,口前吻長為口寬之3.11倍。吻背突起稜狹窄,全長之大部分均彼此接近,向後端略為分岐。吻長為眼徑之7.25至9倍,兩噴水孔間隔為眼徑家噴水孔徑之1.91倍。噴水孔具兩褶,外褶薄弱,內褶發育不全或缺如,鼻孔中等長,斜位,口寬為其1.78倍,鼻孔長度較兩鼻孔間隔略長(1.07倍);前鼻瓣極少內向發展。口近...
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三粒二桿模式
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高分子鏈的運動,可由粒-彈簧-桿的互相組合連接來描述,已有多種模式被提出來,例如對於柔軟的高分子鏈,可由附圖1~4來描述。
在三粒二桿模式中,桿的有限長度用以描述高分子鏈不可無限伸長的限制,二桿之間的彎曲性(bending potential)則描述高分子鏈的粘彈性,依據力的平衡及運動定律,可推算高分子鏈的粘度及動態模數等性質。 |
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貓頭鷹博士