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21.
环氧树脂厚切片的染色   总被引:5,自引:0,他引:5  
供电子显微镜观察的超薄切片,一般用各种环氧树脂作包埋剂。用环氧树脂的包埋头也能切成厚1—2微米的切片,供光学显微镜观察。这种厚度的切片与几百埃计算的超薄切片相对而言,可称之厚切片或半薄切片。在超薄切片之前,用环氧树脂包埋头先切  相似文献   
22.
日本大多数项目在1985年的国家预算中都得到标准经费,而生物技术预计增加17.6%(重点是基因库),即使有少数项目还未确定(见表)。和上一个财政年度拨款4750万美元相比,日本在1985年财政年度(从4月1日开始)里至  相似文献   
23.
生物技术能否解决农作物的耐盐性问题,这还很难过早下结论,但普遍存在这一问题的严重性越来越引起人们的关注。低量供给淡水、过量灌溉,以及自然蒸发和矿物蒸发都会引起盐浓度的增加。一个解决办法是培育一些耐盐作物。对这类作物的研究包括: 寻找一些天然存在的耐盐植物(称为盐土植物)的新的应用方法。利用常规育种技术鉴定和增强被认为具有高于平均抗盐水平的一些作物品种。采用重组DNA方法将抗盐性基因引入现有的植株中。  相似文献   
24.
Allelix公司(安大略米西索加,加拿大)和United Grain Growers公司(简称UGG,温尼伯)将共同培育并出售适合于加拿大西部种植的杂种油菜品种。由加拿大开发公司、John Labatt有限公司和安大略省于1982年成立的Allelix公司是加拿大一家最大的生物技术公司。农业是该公司经营的一个主要方面。UGG公司是一家在加拿大西部草原省具有广泛代表性的农民自筹资金的谷物公司。  相似文献   
25.
据加利福尼亚生物技术公司(芒廷维尤,加利福尼亚)的一些研究人员的最近一项研究报道,控制血脂产生和分布的基因的两个遗传标记与粥样硬化有很大的关系。在与威斯特伐利亚大学(西德)的Gerd Assmann合作的一项研究中发现,带有这两种遗传标记的心脏病  相似文献   
26.
<正> 血浆中含有几十种蛋白质。其中含量最多的是清蛋白,其次为免疫球蛋白。居于第三位的是一组蛋白酶抑制物,关于它们的生物学意义,有些至今尚未明确。引起人们对这类血浆蛋白质的兴趣始于60年代初。当时有人报道α_1抗胰蛋白酶(α_1—AT)的缺乏与肺气肿的发生有关。该作者用琼脂电泳法检查了六例肺气肿思者的血清,发现在α_1区缺少一种成分,免疫电泳证实它是α_1—AT。直到1970年,西德的N.Heimberger采用了一种特别的生化分析方法,才首次比较系统地分离和鉴定了几种存在干血浆内的蛋白酶抑制物。这个方法把电泳和酶  相似文献   
27.
致病性钩端螺旋体的三个新血清型   总被引:1,自引:0,他引:1  
自云南省分离出3株(M48、A31、A82)钩端螺旋体,经鉴定它们分别属于3个新血清型。M48系1960年从耿马县猪肾分离,A31与A82分别于1962、1970年自勐腊县病人血培养物中分离。拟分别命名为耿马型(M48)、版纳型(A31)和勐捧型(A82)钩端螺旋体[Leptospirainterrogans serovars gengma (M48),banna (A3I)和mengpeng (A82)]。其中耿马型应属于塔拉索夫血清群;版纳型和勐捧型的血清学性质界于塔拉索夫和歇尔曼二群之间,其血清学归属尚难肯定。  相似文献   
28.
烟草花粉管亚原生质体的分离和培养行为   总被引:1,自引:0,他引:1  
应用酶法从烟草花粉管分离出大量亚原生质体。具核的和无核的亚原生质体之比约为1:1。这种亚原生质体在D_2培养基中培养后,不论有核的或是无核的都能生长管状结构和再生厚的壁。管状结构的生长有节律性,常呈结节状。随着管状结构的生长,细胞内含物逐渐流入生长中的管状结构内,有时会从薄的管状结构的顶端排出到培养液中。已生长管状结构的亚原生质体,具核的和无核的比例约为1:1.7,表明管状结构的生长和壁的再生与是否有核的存在无关。对酶液处理后花粉管亚原生质体从花粉管的释放和从单独的花粉管亚原生质体生长管状结构的过程,进行了活体连续观察和照相记录。实验结果说明,结节状的管状结构确实是从单独的一个亚原生质体形成的。管状结构的生长和壁的再生似乎与细胞质进入新生的管状结构有关。讨论了花粉管亚原生质体在植物遗传操作中应用的可能性。  相似文献   
29.
为了探索一条快速选育提型杂种小麦恢复系的新途径,我们从1981年开始培养提型杂种小麦一代植株的花粉,获得了花粉植株单81—431。而后,以稳定提型不育系 MS 向阳4号、MS7117为母本,取花培 H_1代植株单81—431的正常花粉授粉杂交,检查 F_1代  相似文献   
30.
日本农林水产省(MAFF)宣布,计划1985年与一些商业公司合作,共同研究生物技术。目前已有14个公司同意参与本国农林水产省发展关于改良微生物和植物的细胞融合技术的计划。东京Nihon Kinoku中心、Meiji Seika Kaisha有限公司和大阪久保田有限公司将集中注意通过鉴别降解细菌细胞壁的酶,发展乳酸菌的原生质体融合系统,并发展一种能选择的标记系统和繁殖的最佳培养条件。  相似文献   
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