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71.
本文对毕赤酵母进行了恒化培养研究。以甲醇为唯一碳源时,在稀释率较低时(D<0.048 h-1),连续培养系统操作很稳定。但在稀释率高时(D>0.048h-1),连续培养系统的定态点不止一个,实验不能维持,故采用比生长速率恒定的分批流加培养进行研究。结果表明,毕赤酵母的生长符合Andrew普遍化底物抑制模型。综合考虑水蛭素的生成、底物的消耗,在生产中维持甲醇浓度为限制性浓度(0.5 g/L),且维持比生长速率为0.02 h-1时,水蛭素Hir65的比生成速率达到最大值0.2 mg/(g·h)且甲醇的比消耗速率为0.04 g/(g·h)。 相似文献
72.
滇楸种质生长性状遗传变异及表型性状遗传多样性分析 总被引:1,自引:0,他引:1
为明确滇楸种质生长和表型性状的遗传变异程度及遗传多样性大小,提出合理的杂交育种策略。本研究对滇楸20个无性系进行了连年的生长性状测定,测量了其叶长、叶宽、皮孔长、皮孔宽、皮孔密度等表型性状。研究结果表明滇楸种质1、3、4和5 a树高及1~6 a胸径在无性系间差异均达显著水平。树高遗传变异系数和重复力随年份变化波动较大,胸径遗传变异系数和重复力年份间较为稳定,且重复力较高。表明滇楸种质胸径受遗传控制程度较大,且稳定性更高。滇楸种质叶长和叶宽遗传多样性指数较高,分别为2.016和2.012。皮孔性状遗传变异系数较高,皮孔长、皮孔面积和皮孔密度表型变异系数均超过20%,遗传变异系数均超过15%。说明滇楸种质表型变异较为丰富,具有较好的遗传改良基础。相关分析结果表明皮孔密度与生长呈负相关,皮孔大小与生长呈正相关。聚类分析将滇楸种质划分为4类,第Ⅰ类皮孔面积最大,密度最小;第Ⅱ类生长最慢,叶长最大;第Ⅲ类生长最快,叶形最宽;第Ⅳ类叶柄最长。 相似文献
73.
大孔微载体在动物细胞培养中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
很久以前人们就培养动物细胞以生产疫苗及人用蛋白,尤其是当人们发现原核细胞表达真核生物的蛋白质时常常不能进行正确的蛋白修饰,使其不具有生物活性,而真核生物基因在动物细胞内表达时则能准确地进行蛋白质的糖基化、磷酸化等修饰。现在,动物细胞培养已广泛用于生产各种疫苗、单抗和某些高值生物产品(如EPO、tPA等)[1]。根据动物细胞的生长诗性,可将其分为两类:一类是非贴壁依赖型细胞,可以悬浮生长;另一类是贴壁依赖细胞,必需固定体表面才能生长[2].最初,人们利用滚瓶内表面培养这种细胞。但是,这种操作劳动强度大,生产… 相似文献
74.
本文介绍了一种茚三酮显色分析含铵天门冬氨酸溶液的方法。为排除铵对茚三酮显色的严重干扰,首先在低PH下使天门冬氨酸溶液通过强酸性阳离子树脂交换柱,再行稀释显色。这种分析方法的分析误差在5%以内。 相似文献
75.
76.
牙外伤是口腔科的常见病之一,钢丝结扎固定外牙是临床上最常用的方法本研究观察了钢丝结扎固定前、后的同一部位牙周组织及龈沟内产黑色素类杆菌群的变化情况。结果显示:牙龈指数及龈袋深度均有显著性差异;与牙周组织病关系最为密切的致病菌-产黑色素类杆菌群的检出率明显提高,提示临床应对结扎患者进行了正确的口腔卫生指导,从而进行特异性的预防。 相似文献
77.
78.
为了明确不同群体间和群体内砂生槐天然种子富含生物碱含量与组成的差异,该研究选取来自西藏“一江四河”流域、海拔2 900~4 100 m范围内10个群体的砂生槐种子作为研究材料,采用高效液相色谱法,测定10个群体300个单株种子重要生物碱(氧化苦参碱、苦参碱、槐果碱、槐定碱)含量,应用SPSS软件分析了地理分布特征与生物碱含量之间的相关性及群体遗传变异关系,以筛选生物碱含量较高的群体,为砂生槐药物开发利用提供依据。结果表明:(1)10个群体的砂生槐种子中均含有氧化苦参碱、苦参碱和槐果碱,含量依次为:氧化苦参碱(46.18~64.08 mg/g)>苦参碱(1.14~9.82 mg/g)>槐果碱(0.08~1.16 mg/g),其中氧化苦参碱占生物碱总量的90%以上,且群体4中含量最高(64.08±7.37 mg/g);其他微量生物碱在群体3中含量最高;群体间氧化苦参碱、苦参碱和槐果碱均差异极显著(P<0.01)。(2)氧化苦参碱群体内和群体间变异相对较小,苦参碱和槐果碱群体内和群体间变异系数均较大,而且氧化苦参碱和槐果碱的群体间变异均大于群体内变异,苦参碱的群体间变异小于群体内变异。(3)氧化苦参碱与海拔呈显著正相关关系(r = 0.117*),苦参碱与海拔、经度和纬度均呈极显著负相关关系(r < -0.326**),其他关系不显著。氧化苦参碱与苦参碱和槐果碱均呈显著负相关关系(r <-0.162**),而苦参碱与槐果碱呈显著正相关关系(r =0.789**)。(4)聚类分析将10个群体聚为4类,各类间的距离差异比较大,且大多与地理因素有关。 相似文献
79.
80.
细菌生物被膜(bacterial biofilm, BBF)为微生物栖息提供了所需要的保护屏障和生长微环境。生物被膜对抗菌药物的耐受性使得它在医学治疗等领域产生了严重的危害。因此如何分散被膜显得意义重大。综述了生物被膜主动分散的几种主要机制,包括降解酶的合成、运动力的恢复、表面活性剂的产生和细胞死亡。 相似文献