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超氧化物歧化酶同工酶分析法用于兽类分类的试探 总被引:6,自引:0,他引:6
本文以蝙蝠的5种组织和鼠类的红细胞为材料,从方法上探讨SOD同工酶的分析比较对于兽类分类的价值和意义。实验结果表明SOD同工酶的泳动速度和区带的分布组成,种与种之间有明显的区别,作为一个辅助的工具酶对于兽类的演化和物种的鉴定比较适用。此外,同种的个体间以及同个体的组织间未发现明显区别,这预示在分类工作中不必强调被分析个体数的多寡,也不必进行各组织的全面分析,有利于取材不易的或不能杀死取材的珍稀兽类物种间的比较分析。 相似文献
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超氧物歧化酶(SOD)在植物逆境和衰老生理中的作用 总被引:242,自引:3,他引:242
在大气污染、低温、干旱、盐分、强光辐射等逆境胁迫及衰老进程中,植物体内活性氧的产生能力大于清除能力。相对过量的活性氧影响生物膜和其它生物大分子的结构或功能。SOD等活性氧清除剂具有维持活性氧代谢平衡、保护膜结构的功能。 相似文献
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小麦对赤霉病抗性不同品种的SOD活性 总被引:43,自引:0,他引:43
本研究对9个赤霉病抗性不同小麦品种采用赤霉病菌分生孢子悬浮液以单花针注法进行了田间和温室抗病性鉴定,测定了各品种的胚性愈伤组织和盛花期麦穗分别经赤霉病菌毒素和分生孢子接种前后SOD活性的变化。结果表明,各品种SOD活性与其对赤霉病抗性呈极显著的正相关,接种后寄主的SOD活性均有提高,抗病品种比感病品咱提高幅度大且有新的同工酶带出现。抗病品种望水白比感病品种Alondra"S"多出两条SOD同工酶谱 相似文献
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古莲子与现代莲子ABA含量和SOD活性的比较研究 总被引:5,自引:0,他引:5
本研究选用种龄为 580± 70年的古莲子──太子莲 ,和与之亲缘相近的种龄为 8年的现代哈尔滨莲 ,对比测定其脱落酸的含量及超氧物歧化酶活性 ,以期探讨距今已有几百年种龄的古莲仍能保持其活力、萌发、开花的现象与这两项生理指标的关系。实验结果表明 ,两种莲子的皮 (果皮和种皮 )ABA含量均很高 ,太子莲和哈尔滨莲分别为 4.1 8μg/g ,5.69μg/g。SOD活性在莲子吸胀期和幼苗期两种莲子的子叶中差异不明显 ,而在胚和幼芽中 ,太子莲比哈尔滨莲分别高出 50 %和 2 7%。基于以上结果 ,说明其胚中具有较强的抗逆性物质 ,利于保持其生命力。莲皮中高含量的ABA及胚中高活性的SOD有利于莲子的休眠和增强其抗逆性 ,并保持胚的生命力 相似文献
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水分胁迫下抗旱树种相对含水量,SOD活性和膜透性的变化 总被引:1,自引:0,他引:1
云南干旱地区广泛用作薪炭林的抗旱树种香须(Albiziaocloratissima)、粉花山扁豆(Cassianodosa)、刺槐(Robiniapseudoacacia)和新银合欢(Leucaenaleucocephala)的种子,用温水浸泡催芽萌发后,浅埋于用完全培养液(华东师范大学植物生理教研组主编.植物生理学实验指导.人民教育出版社,1980.54)湿润的蛙石中,平恒温(25±1℃)培养,每天照光(40001X)/黑暗为10/14h。长出功能叶片后,将幼苗用完全培养液配制成浓度分别为O/、5/、Ic%、15%的聚乙H醇(PEG6000)在暗中作渗透胁迫(12h)处理(每种处理3个重复).再… 相似文献
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槟榔植株超氧物歧化酶活性,酯酶同工酶的比较 总被引:1,自引:0,他引:1
本文对槟榔植株SOD活性、酯酶同工酶进行了比较分析,测定结果明明:⑴SOD活性表现为成熟果明显高于青果63.51%,青果明显高于幼果213.76%,花粉>雌花>雄花>花梗;⑵不同产地、不同器官的彘酶同工酶、酶含量、酶活性、泳动率(Rf)及酶带分布状况的变化与生境、部位不同相关密切。 相似文献
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超氧物歧化酶(SOD)与柳树分布相关性的研究 总被引:2,自引:0,他引:2
在研究红松苗越冬伤害原因时,发现超氧物歧化酶(SOD),在防止针叶越冬伤害中起着重要作用。75%术条遮荫,可安全越冬的红松苗针叶,早春仍保持较强的活性,脂质过氧化产物积累较少。而暴露于全光下,则终于发生不可逆伤害,红松苗针叶SOD活性低而脂质过氧化产物(丙二醛)积累较多。并且暴露在全光下不出现伤害的红松大树针叶,酶活性也高于幼苗。此外,关于SOD对植物在低温、干旱、日灼、臭氧、大气污染(SO_2)等逆境中的抗性作用,也已有不少报道。日本学者曾 相似文献
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剧烈运动引发的自由基对小鼠器官的损伤及SOD的抗损伤作用 总被引:14,自引:0,他引:14
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几种外源因子对大豆幼苗SOD活性的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
高氧能促使大豆幼苗细胞内产生O_2~+速率增加,同时又使幼苗内SOD活性水平提高,以减轻O_2~+增加所引起的细胞伤害。高氧诱发O_2~+同时发生在叶绿体、线粒体和细胞溶质中,与细胞呼吸水平无明显相关。棓酸丙酯有清除体内O_2~+的能力,当浓度在1μmol/L时,能减轻大豆幼苗的氧伤害。相反,DDC是SOD的有效抑制剂,当它的浓度大于5 mmol/L时,显著抑制大豆幼苗SOD活性,增加了体内O_2~+的积累,影响了幼苗的正常生长以及幼苗氧伤害的加剧。 相似文献
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从动物血中提取SOD时,磷酸盐缓冲液的离子强度大小是分离成功与否的关键因素。pH 7.4的磷酸盐缓冲液的离子强度低于6.000时,SOD不能从DEAE-纤维素柱上洗脱下来。故磷酸盐缓冲液的梯度洗脱浓度应为0.0025mol/L~0.25mol/L。并介绍了计算离子强度的公式。 相似文献
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GB对低温胁迫黄瓜叶绿体及SOD、POD同工酶的影响 总被引:6,自引:0,他引:6
采用电镜观察和聚丙烯酰胺垂直板电泳法,研究了GB对低温胁迫下黄瓜幼苗叶绿体超微结构和SOD、POD同工酶的影响。结果表明,低温胁迫下,GB可使黄瓜幼苗叶绿体膜结构保持完好,而对照的叶绿体基粒破坏严重;与对照相比,GB处理对SOD、POD同工酶谱带数目均无影响,但POD同工酶的P2(Rf0.24)、P3(Rf0.30)、P4(Rf0.36)酶带的活性增加,SOD同工酶的S1(Rf0.14)、S5(Rf0.58)酶带活性较高,保持了黄瓜幼苗体内相对较高的抗氧化酶活性。GB可保护膜的完整性和稳定性,从而提高黄瓜幼苗的抗冷性。 相似文献