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相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
花粉管生长测定实验是用悬滴培养法培养花粉粒 ,使其在潮湿的环境中萌发 ;花粉粒萌发的潮湿环境是培养小室或称潮湿小室。传统培养小室的制作 ,是在一干净载片上放置一玻璃环 (φ=15mm,h=5mm) ,环口用金刚砂磨平 ,并在边缘涂上凡士林 ,使玻璃环固定在玻片上 ,以防止水分蒸发。环内放两滴水 ,然后用一洁净盖玻片 ,中央滴一滴液体培养基 ,再将花粉粒撒于培养基上 ,将此盖片盖于玻璃环上 ,有花粉粒的一面朝下。经2 0~ 2 5℃培养一段时间后 ,将此装置直接放于低倍镜下观察 ,并测定花粉管的长度。这种传统培养小室有 4个缺点 :1)将长玻璃管切割…  相似文献   

2.
要研究大气污染对植物的影响,人工熏气试验装置是不可缺少的手段。最早采用的设备是静态式人工熏气罩,即在密闭的小室中一次通入(或在罩内直接发生)高浓度的污染气体,以观察各种植物的反应。这种装置由于不能控制稳定的气体浓度,罩内环境条件与外界自然情况相差极大,目前已很少为国内外所应用。比较进步的是动态式人工熏气小室,即使小室中保持与外界相通的空气流,随气流加入一定浓度的污染气体。这种装置能够控制恒定  相似文献   

3.
MBR Bioreactor AG报道该公司正大量制造和销售一种用于培养哺乳动物、植物、杂交细胞和微生物的膜生物反应器。H.katinger教授和奥地利维也纳农业微生物研究所的同事们已经研制成功这种反应器并取得了专利权。该反应器已被证实适用于组织细胞的培养。这个装置叫Membroferm,它至少是由3个相邻的被相互间的膜分隔开的小室组成。一个是介质小室,一个是细胞小室,另一个是生成物小室。这些小室配有一个专用的网状支  相似文献   

4.
本文介绍了简便、微量的方形玻璃毛细管式细胞电泳装置的结构、制造和性能的鉴定。认为本装置有如下优点: 1.由于采用琼脂连结管密封观测小室和联结电极,因而使整个装置结构简单、体小量轻、制造容易、便于大量生产。2.所需细胞悬液量很少,约0.03~0.1毫升。3.由于方形毛细管(单腔或双腔)具有不同的规格,因此可适用于各种大小细胞的电泳研究。4.由于观测小室的横截面积较小,所需电流量亦小,从而可大大地减少因电流过大而引起的干扰。5.由于观测小室是方的,因此测量电泳率和观察细胞形态的变化可以同时进行。  相似文献   

5.
马氏钳蝎运动性活动的实验观察   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文报道了一种用于记录蝎运动性活动的装置——运动小室,以及记录方法。该装置结构简单,不仅灵敏度高,且能满足长期连续记录的需要。所得记录图能客观地展示一昼夜中蝎运动性活动的若干规律,并可将运动区分为频繁走动和移位走动两类,后者再分为距离移位和就地移位。对蝎运动性活动的某些特征做了讨论。  相似文献   

6.
本文介绍了简便、微量的方形玻璃毛细管式细胞电泳装置的结构、制造和性能的鉴定。认为本装置有如下优点:1.由于采用琼脂连结管密封观测小室和联结电极,因而使整个装置结构简单、体小量轻、制造容易、便于大量生产。2.所需细胞悬液量很少,约0.03~0.1毫升。3.由于方形毛细管(单腔或双腔)具有不同的规格,因此可适用于各种大小细胞的电泳研究。4.由于观测小室的横截面积较小,所需电流量亦小,从而可大大地减少因电流过大而引起的干扰。5.由于观测小室是方的,因此测量电泳率和观察细胞形态的变化可以同时进行。  相似文献   

7.
由于胰脏的解剖、生理特点,目前尚无理想的胰脏疾病检测法。近年来,文献上出现一种大鼠空肠短路电流生物鉴定法简介如下: 60年代,即发现囊性纤维变性(cystic fibrosis,CF)患者血清中有CF因子可以抑制离体兔气管及贻贝鳃等纤毛的运动,但重复性不高;Araki等创用大鼠空肠短路电流法检测CF因子:取麻醉大鼠一段空肠,纵形剪开,置于特制的小浴槽中,肠片将小浴槽分成左右均等的容积约1毫升的两小室,两室均用恒温含氧克——任氏液(16mM/升葡萄糖)等速灌流,肠壁粘膜及浆膜分别与两室溶液相接,但两室不相通。由于肠壁功能完好,粘膜上皮细胞可将粘膜侧小室液中的葡萄糖转运入浆膜侧小室液中。此种转运依赖于  相似文献   

8.
传统的花盆,盆底有排水孔,排水方便但需每天或随时注意浇水,1985年以来,我用老式花盆和缸、坛等改制双层底式花盆。方法是先将老式花盆盆底排水孔用混凝土堵塞,在盆高1/3处加制一层底套入盆中(称为上底)。在上底中间,开一孔眼,套一节上大下小的空心管子,从上底插到花盆下底,管壁也开—二个小孔。在两层底间贮存肥水,通过管子内的泥土,毛细管作用将水肥送到植物根部。为了能随时  相似文献   

9.
施玉lian  周亦昌 《生理学报》1991,43(2):128-133
本工作利用双室系统观察了金褐霉素对平板脂双层(Planar lipid bilayer)的作用。双室系统包括一个带直径为700μm 小孔的 Teflon 薄膜中隔,和由它隔开的两个充满盐溶液的小室。用脂双层(成膜液为卵磷脂和胆固醇的正癸烷溶液,重量比4∶1)覆盖小孔,在电压箝位下,研究脂双层的电学和通透性质。记录金褐霉素产生的电导变化和单通道电流。实验观察到,在将金褐霉素(终浓度10—20μg/ml)加入小室,20min 左右可记录出通道样活动噪音,脂双层膜电阻下降。它们的发生不依赖于跨膜电位差和离子浓度梯度的存在。将加入的金褐霉素的浓度降低至1.4μg/ml,可获得离散的单位电导涨落的记录。在对称100mmol/L 的 KCl 溶液中,这种单通道活动的优势电导为4—6pS。通过改变两小室的离子浓度,测定平衡电位,可由 Goldmann-Hodgkin-Katz 电场方程推算出通道的离子选择性。结果表明,金褐霉素在脂双层形成的离子通道对 K~+比对 Cl~有较高的通透性(P_K:P_(Ol)≈5.2)。这些结果为金褐霉素增加神经末梢的递质释放,降低肌细胞膜电位,以及为它在临床上的抑菌作用提供了解释。  相似文献   

10.
【目的】为在室内防止捕食螨逃逸,设计一种防止逃逸行为的饲养观察装置。【方法】对比研究了传统隔水式饲养装置和改进型装置在防止逃逸行为中的效果,及改进型装置对捕食螨发育及繁殖能力有无影响。【结果】改进型装置通过添加瓶塞、棉线、盖玻片组成密闭小室,可有效防止捕食螨的逃逸,逃逸率仅为3.3%。另外,使用该装置后的捕食螨生长发育及繁殖等能力与隔水式饲养法相比未受到显著影响。【结论】本文设计的饲养观察装置可在捕食螨生物学、生态学及农药抗性等基础研究中应用。  相似文献   

11.
【目的】为在室内防止捕食螨逃逸,设计一种防止逃逸行为的饲养观察装置。【方法】对比研究了传统隔水式饲养装置和改进型装置在防止逃逸行为中的效果,及改进型装置对捕食螨发育及繁殖能力有无影响。【结果】改进型装置通过添加瓶塞、棉线、盖玻片组成密闭小室,可有效防止捕食螨的逃逸,逃逸率仅为3.3%。另外,使用该装置后的捕食螨生长发育及繁殖等能力与隔水式饲养法相比未受到显著影响。【结论】本文设计的饲养观察装置可在捕食螨生物学、生态学及农药抗性等基础研究中应用。  相似文献   

12.
夏邦颖 《动物学研究》1980,1(4):559-562
在生化分析研究工作中,经常需要使用蔗糖密度梯度离心分析。制备蔗糖密度梯度的装置,在国外多已商品供应,如瑞典LKB公司出售的密度梯度分配器就是比较完善的工具。在国内尚无成品供应,由于在研究工作中需要使用蔗糖密度离心分析,就促使设计制作小型简易蔗糖密度梯度分配器,如附图1所示。 蔗糖密度梯度分配器分下列几个部分: ①蔗糖梯度母液玻璃容器:每组由两个直径相等的玻璃管组成,一组玻管内径为0.8cm,高8cm,可为5ml离心管制备蔗糖梯度溶液。另一组玻管内径为2.6cm,高9cm,可为30ml的离心管制备蔗糖梯度溶液,或可供70ml以下线性梯度溶液洗脱小型层析柱用。每组管子其中一只下部烧结上两个对称的小玻管开口,另一只仅烧结一个小玻管开口,两玻管之间用聚乙烯管相连,用螺旋夹夹住。  相似文献   

13.
(一)刀具制作方法 1.材料 旧的552丙型喷雾器喷杆金属管一根。 2.方法 将一根金属管锯成四段,每段长14厘米左右。 从离管子断端4厘米处,横锯到管子的轴心。再将管子竖起来由轴心一分为二的锯下,锯到横锯口即成半圆刀形,离断端6—7厘米处,将断端磨成月牙形,然后将月牙端磨成刀刃,刀的锐端不能太长,否则会磨  相似文献   

14.
辣椒上CMV株系鉴别寄主的筛选与应用   总被引:2,自引:0,他引:2  
根据“基因对基因”理论和日本小室与都凡按寄主的科属关系及被害症状划分株系的方法,研究了辣椒CMV的“基因型株系”和“致病型株系”。从373个甜、辣椒品种(系)中,筛选出一套抗性不同的差别品种,编号为:LS-8501(HR)、LS-8502(R)、LS-8503(T)、LS-8504(S)、LS-8505(HS)。用这套差别品种做“基因型”株系鉴别寄主,将59个CMV分离物划分为5个株系,命名为:CMV-P0,CMV-P1,CMV-P2,CMV-P3,CMV-P4。又从7科39种不同科属寄主值物中,筛选出一套“致病型”株系的鉴别寄主谱7种,用这套鉴别寄主将59个CMV分离物划分为5个株系群,即十字花科株系群,藜科株系群,茄科、葫芦科株系群,豆科株系群,普通黄色花叶株系群。文中比较了两种方法划分的株系致病性与辣椒病症表现型之间的关系,以及各株系的分布。还讨论了“基因型”鉴别寄主谱及“基因型”株系划分方法盼学术价值和实用性,比较了5个株系与国内外已分化的CMV株系的异同点。  相似文献   

15.
《管子》一书,《汉书艺文志》、《唐书经笈志》、《宋史艺文志》等均认为是管仲(字夷吾)所撰,但后人多认为实非一人一时之作。夏纬英亦认为是“战国秦汉之际诸家学说的总汇”。其中的《地员篇》,罗根泽疑为汉人或汉以后的作品。清张佩纶则认为“《管子地员篇》及《吕览上农、任地、辨土、审时》诸篇于农家为近,盖出于古农稷之官之遗  相似文献   

16.
本文记述叶刺瘿螨亚科(Phyllocoptinae)三新种。文内度量单位为μm。所有模式标本保存在南京农业大学植保系。 竹刺瘿螨 Aculus bambusae新种(图1—4) 雌螨 体纺锤形,长190—200,宽60,厚55。喙长25,斜下伸。背盾板具前叶突,盾板宽45,长35;背中线、侧中线和亚中线完整,离侧中线后端约1/3处有横线相连,构成前后四个小室,基部二个小室和近盾后喙布有短条状饰纹,盾板两侧有粒点;背瘤位于盾后缘,瘤距28,背毛30,斜后指。前基节由腹板线分隔,基节刚毛Ⅰ10,Ⅱ15,Ⅲ25,基节  相似文献   

17.
目的:建立新生大鼠吸入麻醉模型并探讨吸入麻醉药异氟醚对其海马凋亡的影响。方法:Penlon Prima SP麻醉机、异氟醚挥发罐及自制带进出气口的麻醉小室。共55只7日龄的SD大鼠用于实验。将其中35只大鼠随机分为7组(n=5)。实验组(Ⅰ-Ⅵ组)异氟醚挥发罐刻度分别为0.125%,0.25%,0.5%,1%,1.5%,2%;新生大鼠置于自制密封麻醉小室内,分别通入含上述异氟醚浓度的混合气体。对照组(第Ⅶ组)给予未混合异氟醚的30%的氧气。将小室安放于37℃恒温箱内。调节气体流量2L/min。实验组于通入气体5,10,15,30,90,180,360 min(T1-7)时于小室出口处抽取10mL气体,采用气相色谱法测定麻醉小室内异氟醚浓度。于通入气体360 min(T7)自新生大鼠左心室采血行血气分析;另取SD大鼠20只,随机分为对照组(C组,n=10),1.5%异氟醚组(I组,n=10),按上述方法建立异氟醚吸入麻醉模型,麻醉结束后2h处死大鼠,采用免疫组织化学法观察C组和I组大鼠大脑海马区Active caspase-3的表达。结果:①麻醉小室出口异氟醚浓度(Y)与麻醉机挥发罐异氟醚浓度(X)的直线回归方程为Y=1.5472X-0.0575(r=0.9993)。②血气分析结果显示:Ⅰ-Ⅵ组与Ⅶ组血气分析组间差异无统计学意义(P0.05)。③免疫组化结果显示:与C组相比,I组大鼠海马Active caspase-3明显增加,差异有统计学意义(P0.05)。结论:通过麻醉机、异氟醚挥发罐及自制密封带进出气口的麻醉小室成功建立了新生大鼠异氟醚麻醉模型;为进一步研究异氟醚及相关吸入麻醉药对突触发生期的神经毒性提供了实验基础。  相似文献   

18.
基于国际冻原计划(ITEX)模拟增温效应对植物影响的研究方法,以高寒矮嵩草草甸4种植物(矮嵩草、垂穗披碱草、棘豆、麻花艽)为实验材料,设置大(OTC1)和小(OTC2)两类增温小室,测定了其叶片碳氮及其稳定性碳同位素(δ~(13)C、δ~(15)N)等指标在增温3年后的变化。结果表明:除矮嵩草在较小增温小室(OTC2)中C/N比值比对照降低了14.1%,其它物种C/N在两个增温处理下都有所增加,但差异均不显著(P0.05)。4种植物叶片δ~(13)C值在-24.12‰~-28.34‰之间,矮嵩草叶片δ~(13)C值随增温而升高,棘豆、麻花艽随增温而降低,且矮嵩草在OTC2的δ~(13)C值变化达到显著水平(P0.05)。矮嵩草和麻花艽的叶片δ~(15)N值在OTC1和OTC2中均比对照增加,且麻花艽增加较显著(P0.05)。垂穗披碱草在OTC1和OTC2的叶片δ~(15)N值比对照分别减少18.7%和26.9%,差异都不显著(P0.05);棘豆叶片δ~(15)N值在OTC2内比对照低11.0%(P0.05),在OTC1的内比对照高2.8%(P0.05)。可见,高寒矮嵩草草甸不同功能群植物物种碳氮含量及稳定性碳氮同位素含量对短期增温有不同的响应模式和规律。  相似文献   

19.
日本前川制作所与东北大学流体科学研究所联合开发研制成体内治疗用低温探头(极低温定点冷却装置)。其直径只有2.6毫米,长为1米。与早先的产品相比,该探头又细又长,所以能够装在胃镜中,并在胃的肿瘤部分上喷射极低温的液体,使患部冷冻并坏死。这样,患者可免开腹手术而定期进行治疗。它是世界上第一台能直接在人体内进行极低温定点治疗的装置。该装置由三层管子构成。通过内管将-196℃的液氮送到管的前端,使前端上的治疗头冷却。液氮通过中管与内管之间的环形部喷出。由于在外管和中管外层间有超薄型的特殊隔热构造,所以除前端以外,能够维持接近常温的状态。早先的低温探头的冷却头,直径为10毫米,长度为30厘米。而新装置包含隔热层在  相似文献   

20.
以硬泡沫板为主体(45×35×5cm),中央开一个(25×19×5cm)孔,将一支绿色长形气球的两端各开一个孔,并连接一根长15cm的玻璃管,从气球的中部用线扎住并用胶布等固定在主体上,同时也把两根玻璃管固定在主体上,接上胶皮管、三通管、血压计橡皮球。气球内充少量气体,把胶布剪成条贴在气球的内侧面(为  相似文献   

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