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激光诱变黑曲霉原生质体选育高酶活生淀粉糖化菌的研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本研究对生淀粉糖化菌黑曲霉S-1原生质体制备与再生因素进行了探讨。该菌菌丝体酶解2小时后,可制得2×108/ml原生质体,其再生率达13.3%。采用波长(λ1=260hm,λ_2=266nm)能量8mj的激光直接照射该菌原生质体。结果表明:激光对原生质体的致死率比对孢子的致死率高;激光对原生质体的诱变效应也较好,其正突变率比孢子的正突变率高34%;与出发菌株相比生淀粉糖化酶活性平均提高37.4%,最高突变株酶活提高91%。 相似文献
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激光的遗传诱变效应的微观机理的量子力学分析 总被引:1,自引:0,他引:1
用量子力学研究了激光对DNA的键(或链)的局域相互作用及激光对DNA分子系统的相互作用的微观机理。研究结果可以解释激光的遗传诱变效应。 相似文献
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桑树激光育种方法的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
激光应用于桑树育种起于七十年代,通过我所二十多年来对桑树激光育种方法的研究与探讨,激光对桑树营养器官和生殖器官都可产生生物学效应,但这种效应的大小,多少与供试材料,供试品种和激光种类,功率大小有关,而且激光较电离辐射有它独特的优点。实践证明,激光育种与杂交育种相结合,或激光与其它理化因素相结合,处理桑树的无性器官冬芽能产生较多的有益突变,为桑树激光育种的最佳途径。 相似文献
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Ar+激光、Nd:YAG激光辐照亚心形扁藻生物学效应初探 总被引:3,自引:0,他引:3
采用Ar^+激光(488 nm,照射时间分别为10 min、20 min、30 min)、Nd:YAG(1064 nm,照射时间为1 min、2 min、3 min)辐照扁藻,通过细胞计数以及扫描色素的吸收光谱研究激光辐照扁藻的生物效应.研究结果表明:非色素吸收峰的激光可以产生激光生物效应;不同波长,不同剂量的激光辐照扁藻可以表现出相类似的生物效应;Ar+辐照20 min、Nd:YAG辐照2 min可以刺激扁藻生长,明显提高色素吸收光密度值,促进光合作用的进行.文中对不同激光辐照扁藻所产生的生物效应进行了比较和探讨. 相似文献
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比较分析研究红宝石、N2、CO2激光对大(青)豆单独或复合辐照的作用,观察到激光效应对生物大分子的含量和生物活性的影响因激光种类和剂量不同而异,特别是不同激光效应对大(青)豆系列种子蛋白中的组份氨基酸含量的影响各具类型。尤以Glu,Met含量变化而显著而特异。 相似文献
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弱激光的生物学效应及对红细胞变形性的改善作用 总被引:10,自引:0,他引:10
简要叙述激光生物效应和弱激光生物刺激作用。概括阐述激光照射血液所产生的生物学效应,叙述了弱激光对红细胞变形性的改善作用并探讨其可能的作用机理。 相似文献
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激光的生物学效应研究 总被引:4,自引:0,他引:4
本文通过分析多种激光(十五种激光器,波长从266nm—447.2×l03nm)对生物体(九十多种生物,如果把品种计算在内,则大约200多种)的生物学效应研究发现:①不同波长激光都能对生物体产生作用;②激光对动物、植物、微生物均能产生生物学效应;③低剂量辐照对生物体主要是刺激作用,随着剂量增加则产生抑制、损伤,以及诱变和致死作用;④激光对60Co—γ射线的辐射损伤有一定的修复作用;⑤低功率激光对生物体的作用主要在于其电效应和电磁场效应(关于这个方面,将另文详细讨论)。 相似文献
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He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼叶叶绿素荧光和Rubisco活化酶的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
选用小麦‘ML7113’品种为材料,人工模拟He-Ne激光(5mJ·s-1·mm-2)、增强UV-B(10.8kJ·m-2·d-1)辐射及两者复合辐照进行处理,利用叶绿素荧光仪、考马斯亮蓝G-250染色法和PCR技术研究7d龄小麦幼苗叶绿素荧光特性、Rubisco活化酶含量、基因表达量及其基因序列的变化。结果表明:(1)与对照组相比,增强UV-B辐射后,小麦幼苗叶绿素荧光特性减弱,Rubisco活化酶含量及其基因表达量均下降;而低剂量的He-Ne激光辐照后能够在一定程度上修复经UV-B辐射后对小麦幼苗叶绿素荧光特性所造成的损伤,且使Rubisco活化酶含量及其基因表达量上升。(2)与对照组相比,经He-Ne激光和增强UV-B辐射以及两者复合辐照处理后基因序列均出现两个相同的点突变,但并未造成氨基酸序列的变化。研究认为,低剂量He-Ne激光辐照能够在一定程度上修复受UV-B辐射小麦幼苗叶绿素荧光活性、Rubisco活化酶含量及其基因表达量的降低;He-Ne激光和增强UV-B辐射对小麦幼苗Rubisco活化酶活性的影响可能发生在其转录水平,从而使小麦光合能力发生相应的变化。 相似文献