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861.
钙调素对花粉萌发和花粉管生长的效应 总被引:1,自引:0,他引:1
牛脑和玉米胚CaM能显著促进花粉萌发和花粉管生长(图1),而CaM抑制剂TFP、CPZ及另外两个专一性更强的抑制剂Compound48/80和W7均严重抑制甚至阻止花粉的萌发(图2,3)。用对CaM亲和性较低的W7同系物W5,在与W7同样浓度下,对花粉萌发和花粉管生长无明显影响。此外,W7对花粉萌发和花粉管生长的抑制效应可被外源CaM所消除(图4)。在花粉萌发过程中,其内源CaM含量显著上升,在花粉萌发率接近最大值时,花粉CaM含量达最高水平(图5)。上述结果表明CaM对花粉萌发和花粉管生长的调控起重要作用。 相似文献
862.
用自旋捕集技术研究硒化合物对活性氧自由基的清除… 总被引:3,自引:0,他引:3
亚硒酸钠,硒代甲硫氨酸和硒代硫酸软骨素对黄嘌呤氧化酶体系和人多形核白细胞呼吸暴发时产生的阴离子自由基,和Fenton反应生成的羟自由基有明显的清除作用,并抑制PMN呼吸暴发时对氧的消耗,实验结果说明不同硒化合物不仅能够清除细胞体系产生的活性氧自由基,而且对化学反应生成的活性氧自由基也有清除作用。 相似文献
863.
本文采用蔗糖蜜生产酒精后得到的蒸馏废液来培养Candida和Paecilomyes菌株,生产单细胞蛋白。报导了用两种菌株进行的小型和大型的试验结果以及细胞材料中有关的化学成分,氨基酸、维生素含量和生理价值的数据。在产糖国家中所得到的酒精废液的数量是相当大的。每立方米酒精废液可生产干酵母约15公斤。 培养基的制备:在1升酒精废液中加入2—3.5克硫酸铵和0.2—0.3克磷酸氢铵。每升加入20克琼脂来制备斜面培养基。调P~H4.5—5。培养温度为30℃。 相似文献
864.
865.
为分析不同颜色芝麻间的品质差异特征,本研究对157份包含白、黄、褐、黑不同种皮颜色的芝麻种质资源,在武汉和驻马店两个环境下的13个营养品质性状进行测定分析。结果表明:157份芝麻种质平均含油量为52.96%,油酸、亚油酸、芝麻素、芝麻林素、菜油甾醇、β-谷甾醇的平均含量分别为40.65%、44.32%、2.67 mg/g、1.61 mg/g、1.22 mg/g、2.96 mg/g。平均含油量随着芝麻种皮颜色加深逐渐降低;总甾醇含量在黑芝麻中最高;芝麻素和芝麻林素在白芝麻中含量最高,在黑芝麻中含量最低;黄芝麻油酸含量最高,褐芝麻亚油酸含量最高。黑芝麻含油量、油酸含量、芝麻素和芝麻林素含量显著低于白芝麻,硬脂酸、亚油酸、花生酸、菜油甾醇和β-谷甾醇含量在不同颜色芝麻中无显著差异。13个营养品质性状中,β-谷甾醇与豆甾醇,Δ5-燕麦甾醇与豆甾醇,芝麻素与芝麻林素,芝麻素与含油量,芝麻林素与菜油甾醇间呈极显著正相关,油酸和亚油酸间呈极显著负相关;黑芝麻Δ5-燕麦甾醇与豆甾醇、芝麻素与芝麻林素间的相关系数高于其他颜色芝麻。聚类分析可将157份芝麻材料分为4个亚群,第Ⅰ和第Ⅱ亚群分别以褐黑色和黄白... 相似文献
866.
选用16头18月龄、体况良好、体重(380±24)kg的西门塔尔育成母牛,采用随机区组设计分为4组,以蛋氨酸硒为硒源,研究日粮添加硒(0、0.3、0.6和0.9 mg/kg干物质)对其发情周期生殖激素分泌的影响。结果表明,日粮添加蛋氨酸硒显著提高了发情周期LH、FSH、P4、E2水平,其中添加硒0.3 mg/kg组、0.6 mg/kg组显著高于0.9 mg/kg组和对照组,而0.9 mg/kg组显著高于对照组(P<0.05)。结果表明,以蛋氨酸硒为硒源时,添加硒0.3~0.6 mg/kg对发情周期生殖激素分泌有显著促进作用,以0.6 mg/kg为佳,加上基础日粮含硒量,建议以蛋氨酸硒为硒源时日粮硒水平为0.67 mg/kg干物质。 相似文献
867.
徐家立 《中国生物工程杂志》1992,12(5):49-51
紫杉醇(Taxoe)是一种抗进行性卵巢癌、乳腺癌及其他癌症的天然产物。现在用子临床研究的紫杉醇是从一种生长在美国西部和加拿大森林中称为太平洋紫杉的灌木树皮中提取的,这种植物虽不能算罕见,但不是优势物种。 相似文献
868.
869.
高效率的遗传转化已经在一个玉米遗传材Zea mays Linnaeuo诱导成功,该转化是通过供体DNA和受体的白花授粉结合而进行的。每一穗的胚乳最高转化率为9.29%。DNA是在花粉与DNA的糊状混合物中提供给花丝的。被转移入胚乳中的外源DNA在胚乳形成过程中表达。目前还不知道胚乳中的外源DNA片段是否已经结合到细胞核中,或是以片段或其它状态存在于核中。已经阐明全部四种可能发生的情况是:外源DNA被转移入(ⅰ)同一籽粒的胚和胚乳中,(ⅱ)仅仅转入胚中,(ⅲ)仅仅转入胚乳中,(ⅳ)既不在胚中也不在胚乳中。另外还阐明,进入胚中的外源DNA在胚的形成、发芽、营养生长和分化,以及生殖生长整个过程中都一直保持着,最后在以后世代的胚和(或)胚乳中显露出来,并在胚乳的形成过程中发挥作用。然而,在新一代中被转化胚乳的频率相当低,这可能是转移到胚中的外源DNA不稳定所致。 相似文献
870.