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801.
以枯草芽孢杆菌JSIM-1019为出发菌株,经物理、化学诱变剂连续处理,获得一株缺失核苷水解酶活性的突变株JSIM-B-198。该突变株不能降解肌苷,应用于发酵生产中,肌苷产量显著增加。在20000升发酵罐中,连续10罐批,平均产肌苷8.38g/L,对糖转化率21.98%,发酵周期50h ̄60h,该菌株遗传性能稳定,已在工业生产中应用。  相似文献   
802.
利用氨基酸密码子的简并性及大肠杆菌中高表达真核基因时,转录起始区的结构特点:①在起始密码子ATG后使用富含嘌呤的密码子延长其mRNA同tRNA反密码子loop的互补;②通过应用富含A/U的密码子,避免mR-NA形成稳定的二级结构;③减少潜在的第二个Shine-Dalgarno序列。通过聚合酶链式反  相似文献   
803.
804.
Advances in Pollen Mediated Genetic Transformation   总被引:4,自引:0,他引:4  
植物遗传转化技术是植物科学基础理论与应用研究的有力武器,已成为植物遗传改良的重要途径之一。但是、目前遗传转化所采用的受体系统,大都需要体外培养和植株再生过程,才能获得转基因植株。其中、基因型限制和遗传变异是该技术不可逾越的两大障碍。花粉管通道法可省去转化体的离体培养,不过、多数植物受花器结构的限制而难以经花柱注射DNA,只能向子房注射,并不是真正的“花粉管通道”。又由于此法外源基因的导入发生在授粉之后,因此该方法亦不属于花粉遗传转化。利用小孢子胚胎发生体系进行遗传转化与利用花粉作为外源DNA的媒介,继而、通过授粉受精获得转基因种子,是目前花粉遗传转化的两个重要方面和活跃的研究方向。前者仍需要离体再生系统,后者则可以利用植物自身的再生机制,本文称之为花粉介导法(polen-mediatedtransformation)。该方法通过自然的胚胎发育过程获得转基因子代,避免了组织培养过程中的遗传变异和转基因植株的嵌合现象。可望成为简便快速的植物遗传转化体系。目前对花粉介导的遗传转化进行专门评述的文献较少,本文对该领域的研究分三个层次进行了综述。一、外源基因转化方法小孢子或由小孢子形成的胚状体是很有潜力的遗传转化受体  相似文献   
805.
利用基因工程重组技术获得了绿色荧光蛋白(gfp)基因与HCV核心蛋白基因的嵌合体,并在大肠杆菌中高效表达了48kDa的融合蛋白,经Dot-ELISA和Western blot免疫活性分析证实,融合蛋白仍具有core抗原的三个免疫活性部位,同时用荧光显微镜观察并用荧光光度计测定了大肠直菌表达的融合蛋白的荧光光谱,结果证实,我们在大肠杆菌中表达的GFP-core融合蛋白既能发射易于检测的绿色荧光,又具  相似文献   
806.
四川华蓥市鸟兽调查报告   总被引:3,自引:3,他引:0  
王仁飞  邓其祥 《四川动物》1994,13(3):130-134
四川华蓥市鸟兽调查报告王仁飞,邓其祥,宋功文四川省华蓥中学华蓥638650四川师范学院生物系华蓥市林业局邓其祥等(1980)曾对华蓥市的鸟类进行了初步调查,有关鸟兽的组成未见报道。1988年7月、1989年8月、1990年8月、1991年1月对市内的...  相似文献   
807.
介绍以甲基紫配成Schiff试剂显示DNA染色方法   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍以甲基紫配成Schiff试剂显示DNA染色方法邢惠清,田玉旺,丁华野,刘芳龄,黄晓南,邓永江(北京军区总医院病理科,北京100700)DNA组化染色技术是病理诊断中常用的染色方法,特别是在图像分析DNA含量和倍体时,应用更广。在实际应用过程中,发...  相似文献   
808.
宋波  邓小文 《生物技术》2005,15(6):71-74
对一株从食草动物的粪便中分离出来的放线菌菌株(XW5),以秸杆粉和麸皮为底物,进行固态发酵,并提取纤丝至望粗酶。采用DNS法,进行酶活测定,研究发现该菌株的固态发酵酶活为4—7u/mg。并对酶活的影响因子、pU、温度以及金属离子等的影响进行了探讨,同时发现该酶为碱性纤维素酶。  相似文献   
809.
亚硝化细菌的分离和特性的研究   总被引:9,自引:2,他引:7  
从厌氧/好氧(A/O)工艺的废水处理系统活性污泥中分离出亚硝化细菌A5,鉴定为亚硝化单胞菌(Nitrosomonas sp.).并对其特性进行了研究。得出氨氧化作用最适的温度为32℃,最适的pH值为8.0,需要充足的溶解氧。另外.亚硝化细菌A5具有较高的耐盐能力,NaCl或Na2SO4浓度为50g/L范围内,其氨氧化作用没有受到明显的抑制,适合于投加到处理含有较高的溶解性盐和较高离子强度的废水生化处理系统中去除氨氮。  相似文献   
810.
邓新平  张伟  张卫  何林 《蛛形学报》2005,14(1):28-32
采用共毒系数法对复配剂的最优配比进行筛选可能会造成真正最优配比的漏筛,且工作量很大,具有局限性.以朱砂叶螨为试虫,分别对甲氰菊酯、阿维菌素、氯氰菊酯、三氯杀螨醇、氧化乐果、甲氰·阿维、氯氰·三杀和氧乐·甲氰进行毒力测定并对复配剂共毒系数Y进行计算.将甲氰菊酯、氯氰菊酯和氧化乐果在各自复配剂有效成分中的质量分数k进行反正弦转换(X=arcsin(k)1/2),通过SPSS软件拟合k反正弦转换值与共毒系数的数学模型.甲氰·阿维、氯氰·三杀和氧乐·甲氰的数学模型为Y1=-30179.08 769.24 X1-4.8472 X21;Y2=-251.53 32.34 X2-0.6858 X22;Y3=-7066.96 266.06 X3-2.4267 X23.对上述的3个方程进行求导可得:Y1'=769.24-9.6944 X1;Y2'=32.34-1.3716 X2;Y3'=266.06-4.8534 X3.令Y'=0,则有X1=79.34;X2=23.58;X3=54.82.将X1、X2和X3值分别代入各自的方程可以求得甲氰·阿维、氯氰·三杀和氧乐·甲氰复配剂的最大共毒系数分别为340.09、129.71和225.65,将X1、X2和X3值代入X=arcsin(K)1/2中可以求得各单剂在复配剂有效成分中的质量分数k值,根据k值可以求得:甲氰菊酯和阿维菌素的最优配比为28:1;辛硫磷和啶虫脒的最优配比为1:5.25;三唑磷和杀虫单最优配比为2:1.  相似文献   
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