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1.
在豚鼠肠系膜下神经节(IMG)及其支配的结肠段联合标本上,对IMG细胞内电位与肠段纵肌或环肌舒缩活动进行了同步记录。实验结果表明:(1)肠段预置张力为零时,约50%IMG细胞有自发的快兴奋性突触后电位(EPSP)活动,切断结肠神经或以筒箭毒(50μmol/L)灌流IMG后消失;(2)筒箭毒或低钙高镁溶液阻断神经节传递时,环肌节律性收缩幅度增大,节律变慢,但对纵肌节律性收缩无明显影响,(3)串刺激节前神经,在IMG细胞引起一串快EPSP或动作电位并常跟随迟慢的EPSP,同时,纵肌在0.1-0.2s潜伏期后出现迅速的、时程基本与动作电位串一致的舒张波,后者在筒箭毒灌流IMG后消失,而环肌运动可见舒张、舒张波延长或收缩波增大。结果提示:IMG不仅中继经典的胆碱能传出功能,还参与以胆碱能传递为中介的肠-肠反射,该反射活动的传出效应主要在于抑制环肌收缩。 相似文献
2.
植物激素对基因表达的调控 总被引:24,自引:0,他引:24
植物激素通过调控基因的表达而实现其作用。作用的分子机制可能是:植物激素与受体结合,通过信号传递,激活反式作用因子并作用于激素调控基因的顺式作用区,调节基因的转录和翻译。 相似文献
3.
4.
与Celltech有限公司(斯劳,英国)合作的Strangeways研究实验室(剑桥,英国)的John Reynolds分离出一种被认为是可控制结缔组织分解和再生的蛋白质,即金属蛋白酶组织抑制物(TIMP),并在细菌和动物细胞中得到表达。TIMP(存在于许多体液和组织中)能抑制金属蛋白酶类,这些酶是专门分解结缔组织的。在正常生长期,这些酶的受控制的活性是组织再生必不可少的一部分。但是,不受控制的金属蛋白酶的活性可能会破坏胶原蛋白 相似文献
5.
生物技术能否解决农作物的耐盐性问题,这还很难过早下结论,但普遍存在这一问题的严重性越来越引起人们的关注。低量供给淡水、过量灌溉,以及自然蒸发和矿物蒸发都会引起盐浓度的增加。一个解决办法是培育一些耐盐作物。对这类作物的研究包括: 寻找一些天然存在的耐盐植物(称为盐土植物)的新的应用方法。利用常规育种技术鉴定和增强被认为具有高于平均抗盐水平的一些作物品种。采用重组DNA方法将抗盐性基因引入现有的植株中。 相似文献
6.
Allelix公司(安大略米西索加,加拿大)和United Grain Growers公司(简称UGG,温尼伯)将共同培育并出售适合于加拿大西部种植的杂种油菜品种。由加拿大开发公司、John Labatt有限公司和安大略省于1982年成立的Allelix公司是加拿大一家最大的生物技术公司。农业是该公司经营的一个主要方面。UGG公司是一家在加拿大西部草原省具有广泛代表性的农民自筹资金的谷物公司。 相似文献
7.
据加利福尼亚生物技术公司(芒廷维尤,加利福尼亚)的一些研究人员的最近一项研究报道,控制血脂产生和分布的基因的两个遗传标记与粥样硬化有很大的关系。在与威斯特伐利亚大学(西德)的Gerd Assmann合作的一项研究中发现,带有这两种遗传标记的心脏病 相似文献
8.
<正> 血浆中含有几十种蛋白质。其中含量最多的是清蛋白,其次为免疫球蛋白。居于第三位的是一组蛋白酶抑制物,关于它们的生物学意义,有些至今尚未明确。引起人们对这类血浆蛋白质的兴趣始于60年代初。当时有人报道α_1抗胰蛋白酶(α_1—AT)的缺乏与肺气肿的发生有关。该作者用琼脂电泳法检查了六例肺气肿思者的血清,发现在α_1区缺少一种成分,免疫电泳证实它是α_1—AT。直到1970年,西德的N.Heimberger采用了一种特别的生化分析方法,才首次比较系统地分离和鉴定了几种存在干血浆内的蛋白酶抑制物。这个方法把电泳和酶 相似文献
9.
日本农林水产省(MAFF)宣布,计划1985年与一些商业公司合作,共同研究生物技术。目前已有14个公司同意参与本国农林水产省发展关于改良微生物和植物的细胞融合技术的计划。东京Nihon Kinoku中心、Meiji Seika Kaisha有限公司和大阪久保田有限公司将集中注意通过鉴别降解细菌细胞壁的酶,发展乳酸菌的原生质体融合系统,并发展一种能选择的标记系统和繁殖的最佳培养条件。 相似文献
10.
生物技术掀起的又一个浪潮冲击着澳大利亚。Peptide技术有限公司(悉尼,澳大利亚)是最近成立的,它是大批利用一些由Carlsberg生物技术有限公司(哥本哈根,丹麦)研究出的用于合成肽的酶方法的公司。该公司通过公开集资增加了840万美元。Peptide技术公司(Peptech)支付190多万美元得到了Carlsberg生物技术公司(Carbioteh)的技术使用权, 并获得Carlbiotech中30%的,Carbiotech及过来也从Peptecech中获得了43%的使用权。该 相似文献