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1.
2.
冷冻超薄切片法比常规超薄切片法步骤少、速度快,它不需接触到剧烈的化学试剂及脱水、包埋等,并能良好地保存细胞中的一些水溶性物质,在电镜下所观察到的细胞结构更接近于自然状态。因此,它比较适合于形态学、电镜细胞化学和元素的X-射线微区分析等研究领域。  相似文献   
3.
采用白地霉2.498-47在以蛋白胨为氮源发酵时,只在开始pH3.2左右产生胞外蛋白,NH_4~+则无此限制,还有助于胞外多肽的产生。深红酵母2.280胞外蛋白的最大产率约在pH5.8;尿素作唯一氮源效果最好,与蛋白胨合并使用,可产胞外蛋白约800μg/ml。酵母膏对生长和产胞外蛋白很必要,不能用玉米浆和麦芽汁代替。用0.05N NaOH浸洗不同pH和氮源所培养的细胞都能浸出胞内蛋白,接近400μg/ml。发酵产生胞外蛋白自一日后开始,至二日接近最大量,以后逐渐减少。多肽产生起自第二日,五日未达到最大量。两株酵母菌都不表现蛋白酶活性,因此这个现象还不能解释。  相似文献   
4.
近年来鱼类同功酶的研究中应用聚丙烯酰胺凝胶电泳分离技术非常广泛。这种方法具有分辨力高,操作简便,分离时间短等优点。目前研究同功酶谱的变化来鉴定生物的类别,了解种群的地理分布以及在遗传育种等方面,已成为一种有效的实验技术。研究发现,乳酸脱氢酶(LDH)同功酶在动物体内的分布有一定的组织和种属特异性。用电泳方法分析LDH同功酶可作为鱼类分类的一种方法。  相似文献   
5.
植物对汞的吸收和反应   总被引:1,自引:0,他引:1  
汞通称水银,在地球表面汞是一种银白色液体金属,是水重的13.59倍。它在大气圈、岩石圈、水圈和生物圈中都可找到。在整个生物圈中汞对于生物来说是一种有毒的金属,由于工业、农业和开矿过程排放的含汞废物增加了汞在生物圈内的含量水平。美  相似文献   
6.
<正> 早在1876年意大利一些稻田里已发现跗线螨寄生水稻,但因为害轻微一直没有引起人们的重视。1974年广西浦北农业局发现跗线螨能严重为害水稻,此后各主要稻区也相继报道,台湾省因跗线螨为害使水稻大面积不稔,已成立一个协作组专门研究台湾水稻上的跗线螨。 跗线螨为刺吸式口器,25—31℃范围内每一世代仅需10.6—3.8天,日产卵量高峰达4—5粒;总产卵量20—50粒。每年发生28—29代  相似文献   
7.
~(60)Co、~(137)Cs是沿海核设施的主要废物之一,其稳定同位素Co和Cs的生物学作用截然不同,前者是生命必需元素,后者是生命非必需元素。因而~(60)Co、~(137)Cs在海洋生物体内的浓集也表现出明显的差别,一般地说,~(60)Co的浓集量大,排出慢;~(137)Cs的浓集量小,排出快。这种差别的机理是什么?作者研究泥蚶的结果表明,泥蚶对~(60)Co的吸收以主动吸收为主,且需要能量的供应,而对~(137)Cs的吸收以被动吸收为主,与能量供应关系不密切。  相似文献   
8.
<正>我们的实验室工作证实了Ruiz—palacios等的结论:空肠弯曲菌产生一种霍乱样毒素。 临床、食品和动物的空肠、结肠弯曲菌分离物可在酪蛋白氨基酸/酵母浸液肉汤,布鲁氏肉汤或含灵古霉素的布鲁氏肉汤中,于37℃的85%氮、10%Co_2和5%氧的静止气层下震荡培养生长过夜。培养基不加辅助营养成份或血清,其最终细菌浓度为5×10~8~5×10~9个/ml。  相似文献   
9.
 本文研究了北京东郊污灌区重金属在作物—土壤中的迁移、分布、积累规律,证实本区蔬菜中汞含量比粮食作物约大3—15倍,比水果约大6—200倍。麦粒、糙米中的Cu、Hg、Cd、Pb、Ni的含量与土壤含量相关性不显著。架豆中重金属含量与土壤中重金属含量的相关性,只有Zn,Pb达显著水平。白菜土有机质含量与重金属含量相关性达显著水平,而白菜的重金属含量与土壤的重金属含量相关性却不显著。说明除了土壤中重金属的总量外,有效态含量的多少,是影响本区作物吸收积累重金属的主要因素。 本区施污泥的土壤和生长的作物Cd/Zn大部小于1%、盆栽试验证明:施用本区污泥污水对水稻生长发育的影响比施污泥灌清水的影响大些,因此,施用含重金属污泥时,最好不要超过5000斤/亩。大田和室内模拟试验证明:重金属从土壤中迁移到植物,由植物带走输出的量极少,其中以带走输出的Hg、Cd,As相对较多,带走输出的Pb、Cr相对的少些。  相似文献   
10.
柱孢鱼腥藻生长在缺氮情况下,发现其固氮活性增加的同时也减少了对氧的敏感性。缺氮生长细胞的乙炔还原活性给氧抑制一半时的氧分压(pO2)是0.5atm.,而有氮生长细胞的半抑制浓度为0.35atm.。这表明蓝藻有可能通过增加呼吸耗氧而提高了它的固氮酶活性。呼吸作用与固氮酶活性之间存在着密切的关系。无论在有氮、缺氮还是光诱导固氮酶形成的情况下,其固氮活性均随着呼吸速率的变化而变化。本研究结果,支持了柱孢鱼腥藻固氮酶的主要防氧手段是呼吸保护的观点。  相似文献   
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