圖13:細菌包封並且製成液滴。的中文翻譯

圖13:細菌包封並且製成液滴。

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用于细菌封装的液滴的产生如图13所示。在T形连接处,含菌介质的注入导致两个不混相流之间的介面渗透到主通道中。单个液滴直径取决于应用于设备的流速。研究了液滴的稳定性和单分散性。量测并计算了在一定流量比下液滴尺寸和光栅周期的标准差小于5%,说明液滴具有高度均匀性和单分散性。此外,当水相-培养基中含有细菌时,细菌将被包裹在形成的微滴中。每个微滴中包裹的细菌数量取决于培养基中细菌的初始浓度和在T形连接处形成的液滴大小。通过控制这两个参数,可以实现单个细菌的包封,即每个微滴只包含一个细菌。该科技为进一步研究细菌特性提供了多种可能性
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結果 (中文) 2:[復制]
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用于细菌封装的液滴的产生如图13所示。 在T形连接处,含菌介质的注入导致两个不混相流之间的接口渗透到主信道中。 单个液滴直径取决于应用于设备的流速。 研究了液滴的稳定性和单分散性。 量测并计算了在一定流量比下液滴尺寸和光栅周期的标准偏差小于5%,说明液滴具有高度均匀性和单分散性。 此外,当水相-培养基中含有细菌时,细菌将被包裹在形成的微滴中。 每个微滴中包裹的细菌数量取决于培养基中细菌的初始浓度和在T形连接处形成的液滴大小。 通过控制这两个参数,可以实现单个细菌的包封,即每个微滴只包含一个细菌。 该科技为进一步研究细菌特性提供了多种可能性
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結果 (中文) 3:[復制]
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用于细菌封装的液滴的产生如图13所示。在T形连接处,含菌介质的注入导致两个不混相流之间的界面渗透到主信道中。单个液滴直径取决于应用于设备的流速。研究了液滴的稳定性和单分散性。测量并计算了在一定流量比下液滴尺寸和光栅周期的标准偏差小于5%,说明液滴具有高度均匀性和单分散性。此外,当水相-培养基中含有细菌时,细菌将被包裹在形成的微滴中。每个微滴中包裹的细菌数量取决于培养基中细菌的初始浓度和在T形连接处形成的液滴大小。通过控制这两个参数,可以实现单个细菌的包封,即每个微滴只包含一个细菌。该科技为进一步研究细菌特性提供了多种可能性
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