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相似文献
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1.
901127 白腐担子菌Phanerochaete chrysosporium木质素过氧化物酶阴性突变株的特性鉴定[会,英]/Boominathan, K.…∥Abstr. Annu. Meet. Am. Soc. Microbiol.-1989, 89 Meet.-251[译自DBA,1989,8(17),89-10540] Phanerochaete chrysosporium产生称之为木质素过氧化物酶和锰过氧化物酶的细胞外血红素蛋白。它们在木质素降解中起关键性作用。分离出一株木质素过氧化  相似文献   

2.
960739 不同培养基混合率及通气强度下黄色短杆菌的生长调控和ppGpp合成[英]/Ruklisha,M.…∥ActaBiotechnol.-1995,15(1).-41~48[译自DBA,1995,14(12),95-02198] 在有控制板和2个碟式涡轮的4升发酵罐中培养  相似文献   

3.
<正> 853314 E受体调节γ干扰素生产: 人白细胞激活的四种受体模型[英]/Wilkinson,M.…//Eur.J.Immumol.-1984,14(8).-708~713[译自DBA,1984,3(22),84-10577]γ干扰素生产体随着淋巴细胞激活的各  相似文献   

4.
960326 含有滤泡间皮肤和毛囊调节区及标记基因的非人类转基因动物[专,英]/Cent.Invest.Energ./Bravo M A M; Jorcano N J L; Ramirez MA; Vidal C M A EP-633-315:29.03.93-93ES-000643(11.01.95)24.03.94 as 94EP-50005595-038512/06(10页)[译自DBA,1995,14(8),95-04742] 非人类转基因动物包含重组遗传构建物,或由可在滤泡间皮肤和毛囊中诱导的调节区及标记基因组成的转基因。转基因动物构成了灵敏、快速的横  相似文献   

5.
以不同年份铁皮石斛(Dendrobium officinale Kimura et Migo)的茎为材料,对其进行多糖、单糖以及木质素含量的测定以及多元线性回归分析,同时对铁皮石斛的茎进行番红-固绿和M?ule染色,并利用FTIR、1 H-NMR技术对铁皮石斛茎中木质素单体的类型进行鉴定.结果显示,铁皮石斛茎木质素的积...  相似文献   

6.
副交感神经参与鼻黏膜腺体和血管的功能调节.当各种异物、细菌、病毒或真菌侵入机体时, 鼻黏膜微环境发生改变, 这种变化刺激副交感神经释放乙酰胆碱.后者与调节鼻腺体和血管的毒蕈碱型乙酰胆碱受体 (M-ChR) 结合,导致鼻炎流涕和鼻塞.这种整体调节反射对下呼吸道起重要的防御性保护作用. 目前发现五种M-ChR亚型(M1-至M5- ChR),鼻黏膜有M1-至 M3- ChR亚型.高密度的M1-和M3- ChR共存于黏膜下腺黏液和浆液细胞, M3-ChR主要分布于血管.M-ChR对鼻腺体和血管的直接调节作用是通过细胞内腺苷酸环化酶和磷酯酶C激活.  相似文献   

7.
910922 Chamomilla recutita芽尖的冷冻保存[英]/Dietrich,B.…// Biochem.Physiol.Pflanz.-1990,186(1).-63~67[译自DBA,1990,9(15),90-08835]Chamonilla recutita无菌芽在4℃、16小时光周期、含0.12μM BA的固体培养基上培养8周.芽尖移到滤纸片上,在冷冻保护溶液(0.5M DMSO,1M甘油和  相似文献   

8.
14-3-3是一个在真核细胞中广泛表达、功能复杂的蛋白家族,主要通过磷酸化依赖的方式与靶蛋白结合,从而发挥其调控作用。细胞周期的调节对维持基因组的稳定性至关重要。近年来的研究发现,14-3—3蛋白可以和越来越多的细胞周期调节蛋白相互作用,调节G2/M期和G1/S期转换,从而对细胞周期起调控作用。简要综述了14—3—3蛋白在细胞周期调节中的作用。  相似文献   

9.
长期施肥下亚热带典型农田(旱地)土壤木质素的积累特性   总被引:1,自引:0,他引:1  
以广西环江(石灰土)、湖南桃源(红壤)两个亚热带典型农田(旱地)长期定位试验为平台,采用碱性氧化铜-固相萃取-气相色谱法,分析两种长期施肥制度[化肥(NPK)、秸秆还田配施化肥(NPKS)]下土壤中木质素V、S、C等3类单体含量及组成的变化,并阐明影响旱地土壤中木质素积累的主要因子.结果表明:长期施用化肥(NPK)对石灰土木质素总量(SumVSC)无显著影响,而红壤木质素总量显著增加(55±1)%;秸秆还田配施化肥(NPKS)均显著增加了两种土壤木质素总含量(P<0.01),增加比例分别为(328±4)%、(456±9)%.长期施肥处理增加了红壤木质素单体C的比例,石灰土则表现为单体V的比例增加,表明农田土壤中木质素的转化具有单体特异性;长期施肥后木质素单体的酸醛比(Ac/Al)V和(Ac/Al)S均有所降低,其中石灰土高于红壤,说明石灰土的木质素分解矿化程度较红壤高.有机质、全氮与木质素单体含量无显著相关,而对木质素单体V、S、C组成有显著影响;木质素V、S和C类单体含量及组成均与土壤速效养分(碱解氮、速效磷、速效钾)显著相关(P<0.05),由此认为土壤速效养分是木质素积累特性的关键影响因子.  相似文献   

10.
1.期刊文献:[序号]作者.题名[J].刊名,出版年,卷(期):起止页码.例:[1]Wang H,Bloom O,Zhang M,et al. HMG-1 as a late mediator of endotoxin lethality in mice[J]. Science,1999,285(5425):248-251.2.专著文献:[序号]作者.题名[文献类型标志](M图书、S标准、C会议论文集、D学位论文等).版本项(第1版可省略).出版地:出版者,出版年:引文页码.例:[1]余敏.出版集团研究[M].北京:中国书籍出版社,2001:179-193.  相似文献   

11.
刘枫 《西北植物学报》2006,26(5):1042-1042
Endod,2005,31(2):117-119. [3]Sarkar NK,Caicedo R,Ritwik P,et al.J Endod,2005,31(2):97-100. [4]Lin CP,Chen YJ,Lee YL,et al.J Biomed Mater Res,2004,71B(2):429-440. [5]Asrari M,Lobner D.J Endod,2003,29(11):743-746. [6]Aeinehchi M,Eslami B,Ghanbar…  相似文献   

12.
<正>1.期刊文献:[序号]作者.题名[J].刊名,出版年,卷(期):起止页码.例:[1]Wang H,Bloom O,Zhang M,et al.HMG-1 as a late mediator of endotoxin lethality in mice[J].Science,1999,285(5425):248-251.2.专著文献:[序号]作者.题名[文献类型标志](M图书、S标准、C会议论文集、D学位论文等).版本项(第1版可省略).出版地:出版者,出版年:引文页码.例:[1]余敏.出版集团研究[M].北京:中国书籍出版社,2001:179-193.  相似文献   

13.
在十字花科黑腐病菌(Xcc)中,hrp基因对寄主的致病性和非寄主的超敏反应中起核心作用,而hrpG对整个hrp基因簇起调控作用.HrpG为OmpR家族的双组分系统感受调控蛋白,含有两个结构域,分别是N端Response_reg和C端Trans reg_C.本研究利用表达载体pQE-30 Xa,成功构建了HrpG的表达重组子,在E.coli M15 [pREP4]中进行诱导表达.通过调节诱导温度、IPTG浓度和诱导时间最终确定在温度为20℃,IPTG浓度为0.8 mmol/L,诱导表达4 h.hrpG基因在宿主细胞E.coli M15获得高效可溶性表达.目前尚未有可溶性HrpG蛋白获得成功表达的报导,本研究中获得HrpG蛋白在大肠杆菌获得大量可溶性的表达,将为in vitro研究HrpG的生理活性,特异的结合位点和调控功能研究打下良好基础.  相似文献   

14.
植物肉桂醇脱氢酶及其基因研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
肉桂醇脱氢酶(cinnamyl alcohol dehydrogenase,CAD)作为植物次生代谢特别是木质素合成的关键酶,与植物生长发育和抵御病原菌入侵关系密切,研究CAD基因表达调控及其与组织木质化的关系具有重要的植物生理学意义.该文综述了植物CAD的蛋白特征、酶学性质、基因分布和分类、基因结构和表达调控以及CAD表达与木质素合成的关系,为研究CAD在植物生长发育和抗病中的作用提供理论指导.  相似文献   

15.
江明锋  张义正 《遗传》2005,27(3):435-441
用DNA-蛋白质体外结合实验和凝胶迁移率变动分析技术筛选黄孢原毛平革菌(Phanerochaete chrysosporium)木质素过氧化物酶基因lipA、lipC、lipF的5′-端调控区内能与该菌在木质素降解条件下形成的蛋白特异结合的顺式作用元件。结果表明,来自lipC、lipF基因的5′-端片段LG2P3(396 bp)和 LG6S1-2(738 bp)能特异结合培养于Kirk低氮培养基中的菌丝体蛋白;而来自于lipF基因的5′-端的LG6S2 (226 bp) DNA片段能特异结合培养于天然冷杉木片中的菌丝体蛋白。对这些片段的DNA序列分析表明,它们均存在各种顺式作用元件,由此推测它们可能是被一些木质素过氧化物酶基因转录调控相关的蛋白质所结合的序列。  相似文献   

16.
经初步鉴定,假单胞菌株(Pseudomonassp.)M18至少能产生5种N-酰基高丝氨酸内酯类(N-acyl-homoserinelactones,AHLs)信号分子,它们是:N-丁酰高丝氨酸内酯(N-butyryl-L-homoserine lactone,C4-HSL,BHL)、N-己酰高丝氨酸内酯(N-hexanoyl-L-homoserine lactone,C6-HSL,HHL)、N-3-氧-己酰高丝氨酸内酯[N-(3-oxohexanoyl)-L-homoserinelactone,3-Oxo-C6-HSL,OHHL]、N-3-氧-辛酰高丝氨酸内酯[N-(3-oxooctanoyl)-L-homoserine lactone,3-Oxo-C8-HSL,OOHL]和N-3-氧-癸酰高丝氨酸内酯[N-(3-oxodecanoyl)-L-homoserine lactone,3-Oxo-C10-HSL,ODHL)。在gacA突变菌株M18G中,信号分子的积累量明显减少,且只能检测出其中的4种;同时,吩嗪-1-羧酸(Phenazine-1-carboxylic acid,PCA)的合成量比野生株M18提高了2倍左右。在M18菌株中,基因rhlⅠ的编码产物参与BHL和HHL的合成。构建rhlI’-’lacZ翻译融合表达质粒pMEIZ,分别导入野生株M18和突变株M18G,突变株M18G的半乳糖苷酶活性比野生株M18下降约40%,表明GacA对基因rhlI的表达具有正调控作用。但是,在野生株M18和突变株M18G的发酵液中,分别或同时添加过量的外源BHL和HHL,对PCA合成的影响不显著,表明在突变株M18G中,PCA合成量的增加与BHL和HHL合成量的减少没有明显的相关性。  相似文献   

17.
木质素酶及其生产菌的筛选育种   总被引:3,自引:0,他引:3  
木质素酶降解木质纤维素材料中的木质素,使木质素-半纤维素-纤维素结构解体,纤维素得以暴露出来供后续步骤处理.它广泛应用于生物制浆、生物漂白、废水处理等工业过程中.由于近年利用可再生木质纤维素材料用酶法水解生产酒精成了研究热点,因而作为纤维素材料生物转化工艺预处理过程中的关键角色,木质素酶也极大地唤起人们的研究兴趣.本文介绍了木质素与白腐真菌(Phanerochaete chrysosporium)木质素降解酶系的特征以及锰过氧化物酶、木质素过氧化物酶、漆酶等3种木质素酶的催化作用机理,归纳了目前流行的木质素酶产生菌的筛选方法及近年来从自然界筛选木质素酶高产菌的种类,并对产木质素酶野生菌株的诱变育种与基因工程改造的进展进行了阐述.  相似文献   

18.
植物木质素生物合成调控研究已在造纸树种与饲草品质的改良中取得了许多进展。随着对木质纤维原料乙醇发酵研究的兴起,植物木质素合成调控再次成为研究热点。该文总结了目前生物质能源利用的现状,同时针对木质素在木质纤维乙醇发酵中的限制作用,综述了近年来植物木质素合成调控的研究进展,提出了今后的研究方向和内容,并展望了木质素合成调控在木质纤维乙醇发酵中的应用。  相似文献   

19.
植物木质素合成调控与生物质能源利用   总被引:2,自引:0,他引:2  
植物木质素生物合成调控研究已在造纸树种与饲草品质的改良中取得了许多进展。随着对木质纤维原料乙醇发酵研究的兴起, 植物木质素合成调控再次成为研究热点。该文总结了目前生物质能源利用的现状, 同时针对木质素在木质纤维乙醇发酵中的限制作用, 综述了近年来植物木质素合成调控的研究进展, 提出了今后的研究方向和内容, 并展望了木质素合成调控在木质纤维乙醇发酵中的应用。  相似文献   

20.
新世纪首届诺贝尔生理医学奖授予美国肿瘤专家哈特韦尔 ( L.H.Hartwell)以及两位英国癌症专家纳斯( P.M.Nurse)和亨特 ( R.T.Hunt) ,以表彰他们发现了“细胞周期的分子调控机制”[1-3]。有趣的是这 3位科学家不仅在研究工作上互为补充 ,而且都采用了同样的科学方法 [4 ,5]。1 基因方法与“细胞周期的分子调控机制”的发现细胞是生命过程的基本结构单位。细胞增殖是一切生物体得以生长、繁衍的基本方式。人体内大约有 10 14个细胞 ,每个细胞核中有 2 3对染色体 ,包含着生命物质(如 DNA)的所有遗传信息。细胞在增殖过程中 ,通过细胞周期…  相似文献   

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