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151.
透明颤菌血红蛋白在肉桂地链霉菌中的表达对基因细胞生长及抗生素合成的影响 总被引:5,自引:0,他引:5
肉桂地链霉菌(S.cinnamonensis)是莫能菌素(Monensin)的产生菌,大肠杆菌-链霉菌穿梭表达载体pHZ1252中的透明颤菌血红蛋白基因(vhb)位于硫链丝菌素诱导启动子PtipA之下,它在肉桂地链霉菌中的结构不稳定,,发生了重组缺失,缺失的片段包括大肠杆菌质粒部分vhb基因。但来自阿维链霉菌(S.avermitilis)中缺失了大肠杆菌质粒部分却保留了完整的vhb基因及tipA启动子的pHZ1252,可在肉桂地链霉菌中稳定复制,不再发生缺失,经硫链丝菌素诱导表达出了有生物活性的VHb蛋白,摇瓶发酵实验证明,VHb蛋白在氧限条件下可明显促进肉桂地链霉菌的菌体生长和抗生素合成。 相似文献
152.
快速筛选聚乙烯醇降解菌的简便方法 总被引:3,自引:0,他引:3
本文介绍的快速筛选聚乙烯醇(PVA)降解菌的简便方法是,将待测样品分别点种在PVA作碳源制备的固体平板上。30℃培养3天后,加显色荆观察:呈现无色透明斑者为阳性菌;呈现蓝绿色者为阴性菌。 相似文献
153.
154.
美国马萨诸塞州剑桥市消息称,Metabolix公司宣布在最近完成的温室试验中,利用Metabolix多基因表现技术结合Metabolix公司在植物工程领域方面的专业知识,成功地使柳枝稷的叶片组织产生了大量生物降解塑料聚羟基烷酸(PHA)。作为柳枝稷中一个功能性多遗传途径的首次成功表达,该成果显示了该公司开创性的生物工程技术能力,并将该能力作为一个强大的工具为生物塑料和生物燃料的生产最大限度地挖掘植物的潜力。 相似文献
155.
微生物发酵聚羟基烷酸(PHA)研究进展 总被引:3,自引:0,他引:3
聚羟基烷酸是一类生物可降解塑料,具有良好的应用前景,正成为全世界关注的研究热点,它是许多微生物在C,N源失衡条件下作为胞内碳源和能源储存物而大量积累产生的。本文着重对国内外微生物发酵PHA研究水平和培养方法进行了简要介绍,并对发展方向作了探讨。 相似文献
156.
徐万祥 《国外医学:分子生物学分册》1994,16(1):12-16
卵透明带蛋白是免疫避孕的潜在免疫原。现代分子生物学技术的导入使卵透明带研究跃上了基因水平的新台阶。本综述了近年来以小鼠为主包括人在内若干种哺乳动物卵透明带基因的研究进展,及这些基因的分离、定位、结构特征及表达机制。 相似文献
157.
158.
微小核糖核酸(miRNAs)是一类长约22个核苷酸的非编码单链小核糖核酸分子,miRNA通过与靶mRNA 3'端非翻译序列完全或部分互补结合,导致靶mRNA降解或转录后翻译抑制,从而调控靶基因的表达.最新研究显示人类血清/血浆中miRNA表达稳定,并在肿瘤患者血清中发现多种miRNA,其中的一些已经被证实与肾癌发生及发展相关,以往miRNA与肾癌的研究方.向多集中于肾癌组织,尽管发现很多有差异的miRNA,但不同研究者之间的结果常难以相互验证,而最近研究证实血清miRNA具有组织相关性和器官特异性,并对某些肿瘤具有高敏感性和特异性,因此其有望成为新的肿瘤标志物.肾癌是国内泌尿系统的第二常见恶性肿瘤,而且其近年来发病率和死亡率有逐年增高的趋势.由于肾透明细胞癌是肾癌的主要亚型,因此本文就血清miRNA在肾透明细胞癌的表达及其作用的研究进展作一综述. 相似文献
159.
本文对透明颤菌血红蛋白基因 (vgb)和λ噬菌体裂解基因 (S RRz)在不同宿主大肠杆菌中的外源表达及其在聚β 羟基丁酸酯 (PHB)生产中的应用进行了研究。实验结果表明 ,同时携带vgb、S RRz和 phbCAB三种基因的产PHB基因工程菌VG1 ( pTU1 4) ,经过 82h的摇瓶补料分批培养 ,菌体浓度可以高达 2 5 9g/L ,PHB百分含量则可在 52h时达到 95%以上 ;此外 ,该菌株不仅可以实现摇瓶高密度发酵培养和PHB产品的大量积累 ,还可以同时实现菌体细胞的可诱导裂解破壁 ,因此是一株具有潜在工业应用价值的多功能PHB生产菌株。 相似文献
160.
作为环境中广泛存在的污染物,微塑料(microplastics)的相关研究备受关注。基于已有研究,本文综合分析了微塑料与土壤微生物(soil microorganisms)的互作关系,微塑料会通过直接或间接的方式影响微生物群落结构与多样性,影响的程度取决于微塑料的类型、剂量和形状。土壤微生物会通过形成表面生物膜和群落选择效应来适应微塑料这一外来物所引起的变化。本文还特别关注了微塑料的生物降解机理,同时探究了影响这一过程的因素,微生物首先会定殖在微塑料表面,分泌多种胞外酶在特定位点发挥作用,将聚合物转化成低聚物或单体,解聚的小分子进入胞内进一步分解代谢,而影响这一降解过程的因素除了分子量、密度、结晶度等微塑料自身理化性质,还包括一些生物因素和非生物因素对相关微生物生长代谢和酶活性的作用。未来研究应注重与实际环境的联系,在深入探究微塑料生物降解研究的同时,开发解决微塑料污染问题的新技术。 相似文献