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以荷花‘微山湖红莲’实生苗为试验材料,研究镉(Cd,50 μmol·L-1)胁迫下,外源乙烯前体1-氨基环丙烷羧酸(ACC,100 μmol·L-1)、ACC与一氧化氮合酶(NOS)抑制剂N-硝基-L-精氨酸(L-NNA,200 μmol·L-1)、ACC与硝酸还原酶(NR)抑制剂钨酸钠(Tu,1 mmol·L-1),ACC与一氧化氮(NO)清除剂2-苯基-4,4,5,5-四甲基咪唑啉-3-氧代-1-氧(PTIO,200 μmol·L-1),外源NO供体硝普钠(SNP,500 μmol·L-1)、SNP与乙烯信号转导抑制剂硫代硫酸银(STS,100 μmol·L-1)处理下荷花幼苗叶片的受害程度及抗坏血酸(AsA)-谷胱甘肽(GSH)循环的变化情况.结果表明: Cd胁迫下,荷花叶片受害症状明显,其相对电导率、丙二醛(MDA)、AsA和GSH含量显著上升,抗坏血酸过氧化物酶(APX)、谷胱甘肽还原酶(GR)、单脱氢抗坏血酸还原酶(MDHAR)和脱氢抗坏血酸还原酶(DHAR)活性明显降低;ACC的添加进一步增加了Cd对荷花叶片的毒害症状,并加剧了4种抗氧化酶活性的降低,但增加了抗氧化剂的含量;SNP的添加对荷花叶片的伤害起到加重作用,并导致GR和MDHAR活性降低以及AsA和GSH含量的升高;PTIO可显著提高Cd和ACC复合处理下荷花叶片APX、GR、MDHAR和DHAR的活性并降低AsA和GSH的含量,而L-NNA和Tu效果不如PTIO明显;STS可显著缓解Cd和SNP复合处理下荷花叶片的毒害症状,并提高4种抗氧化酶的活性、降低AsA和GSH的含量.由此说明,乙烯和NO在AsA-GSH循环中存在互作,二者相互促进,共同调控AsA-GSH循环,进而参与调控荷花对Cd胁迫的响应.  相似文献   
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非特异性细胞毒性细胞(non-specific cytotoxic cell,NCC)是硬骨鱼中一类淋巴细胞,在非特异性免疫中通过上调炎症反应释放细胞因子发挥重要的作用,是哺乳动物中NK细胞的等价物。鱼类NCC在体内多个组织器官中均有分布,其细胞毒性是自发的,可杀死多种靶细胞,例如同种异源或异种异源肿瘤细胞,寄生性原生动物和被病原侵染的细胞。NCCRP-1是NCC上的一种标志性受体。本研究对尼罗罗非鱼的脑,头肾,肝脏和脾脏进行切片,对NCCRP-1进行染色,通过免疫组化分析得知NCC在这些组织中的分布情况。另外采用Percoll非连续密度梯度法分离纯化得到头肾NCC,采用免疫组化染色和FITC标签标记,与组织中的染色结果分布相同。相较于qPCR等技术,本研究更直观地观察NCC在组织中的分布特点,为深入研究NCC的功能奠定了基础。  相似文献   
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铁是好氧微生物生长所必需的元素,而铁污染土壤环境中的根瘤菌是否对高浓度铁具有耐受性和钝化能力尚不清楚。以攀枝花钒钛磁铁尾矿土壤作为基质进行水黄皮共生根瘤菌捕获实验,获得水黄皮共生根瘤并从中分离纯化出根瘤菌39株。通过Fe~(2+)/Fe~(3+)耐受性和钝化能力测试筛选出耐受性和钝化能力均强的优势菌株PZHS20、PZHS90、PZHS87,其对Fe~(2+)的最大耐受质量浓度为1 600 mg/L,其中PZHS20在200 mg/L Fe~(2+)溶液中钝化效率最大,为73.54%;PZHS90对Fe~(3+)的最大耐受质量浓度为1 600 mg/L,而PZHS20和PZHS87对Fe~(3+)的最大耐受质量浓度为1 800 mg/L,其在200 mg/L Fe~(3+)溶液中钝化效率分别为84.25%和81.95%。16S rRNA基因系统进化分析将PZHS20鉴定为苍白杆菌(Ochrobactrum),将PZHS90和PZHS87鉴定为慢生根瘤菌(Bradyrhizobium)。研究结果表明,钒钛磁铁尾矿土壤中的水黄皮根瘤菌具有不同程度的Fe~(2+)/Fe~(3+)耐受性和钝化能力,筛选出的优势菌株为进一步利用水黄皮-根瘤菌联合修复高浓度铁污染土壤提供可利用的菌株资源。  相似文献   
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酸性哺乳动物几丁质酶是食用燕窝中普遍且大量存在的活性蛋白质之一,是哺乳动物中常见的几丁质酶,能够在酸性环境下保持活性并水解几丁质。酸性哺乳动物几丁质酶主要在人体的呼吸系统和消化系统中表达,且在多种病理机制和免疫炎症中有调节作用。本文综述了酸性哺乳动物几丁质酶的理化性质与功能,包括其在人体各个系统和器官中发挥的多种作用及相关机制,以探究其对人类健康和疾病的影响。  相似文献   
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