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11.
生态退杨对洞庭湖湿地景观格局变化影响研究 总被引:1,自引:0,他引:1
12.
目的:观察番木瓜叶提取物(Carica papaya leaf extracts,CPLE)对离体蛙心功能的影响,并初步探讨其作用机制。方法:采用斯氏蛙心插管方法,终质量浓度分别为0.4,0.8,1.6 g/L的番木瓜叶提取物对离体蛙心进行灌流,利用BL-420F生物信号采集系统记录其心率和心肌收缩力的变化。结果:CPLE对离体蛙心具有减缓心率和减小心肌收缩力的作用,随着CPLE浓度的增加,其作用逐渐明显,该实验最适药物质量浓度为0.8 g/L;去甲肾上腺素能缓解CPLE引起的心肌收缩力减弱作用,而CPLE亦能解除去甲肾上腺素诱导的负性肌力作用;乙酰胆碱和普萘洛尔可以在CPLE负性肌力作用的基础上进一步减小心肌的收缩力,反过来CPLE亦可在乙酰胆碱和普萘洛尔抑制心肌收缩力基础上加强其抑制作用。结论:CPLE可显著抑制离体蛙心心率和心肌收缩力,呈浓度依赖性。CPLE能够缓解NE诱导的负性肌力作用,且为乙酰胆碱、普萘洛尔的增效剂。 相似文献
13.
14.
15.
以N-Boc(2S, 4S)-4-甲磺酰氧基吡咯-2-甲酸甲酯为原料,合成了固载的含有硫脲官能团的双功能有机催化剂C,并将其用于催化异戊醛与N-PMP乙醛酸乙酯亚胺的不对称anti-Mannich反应,通过初步的条件筛选,获得了高的收率(83%)和高选择性(dr:96:4;ee:anti 90%). 相似文献
16.
探究质体形式的GAPCp (Plastidial glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase)基因启动子响应干旱、盐和外源ABA等非生物胁迫的机理.首先从中国春小麦中克隆得到TaGAPCp1基因上游1 985 bp的核苷酸序列,经Plant CARE数据库分析表明,该启动子含有众多防御和逆境响应元件(defense and stress-responsive ele-ments,DSREs),激素响应元件(hormone-responsive elements,HREs)和光响应元件(light-responsive ele-ments,LREs).从小麦数据库下载Ta GAPCp亚家族基因启动子序列,序列对比分析表明,该亚家族成员启动子上功能元件种类相近但数量相差较大.构建含TaGAPCp1基因启动子的表达载体,通过农杆菌介导法转化烟草并进行ABA (100μmol·L~(-1))、PEG8000 (20%)、Na Cl (250 mmol·L~(-1))和4℃低温处理,组织化学染色显示TaGAPCp1基因启动子能驱动GUS基因的表达但活性明显低于Ca MV35S,GUS活性分析显示TaGAPCp1基因启动子能响应非生物胁迫.通过农杆菌介导的浸花法转化拟南芥,经潮霉素和羧苄青霉素筛选及叶片PCR检测,最终获得稳定遗传的转基因拟南芥20株,并得知转基因拟南芥中的GUS基因能被干旱胁迫显著诱导表达. 相似文献
17.
研究了甘油间歇生物歧化非线性系统的参数辨识问题.针对甘油间歇生物歧化过程的非线性常微分方程系统,首先给出了以代谢物浓度误差与斜率误差之和为优化目标、以甘油间歇生物歧化过程的非线性常微分方程系统为约束的参数辨识动态优化问题;然后基于改进的欧拉法将动态优化问题中的常微分方程组近似表示为代数方程组,从而可将原动态优化问题转化为非线性规划问题;最后利用粒子群算法求解得到的非线性规划问题.与已有文献相比,本文获得了更好的参数辨识结果,为构建甘油间歇生物歧化过程的非线性系统提供理论指导. 相似文献
18.
山区边坡失稳常常造成交通堵塞、河流改道、人员伤亡等重大事故,带来极大的经济损失及安全隐患.基于对平溪河流域某边坡事故的详细地质勘察和测试分析,统计边坡出露结构面,研究并确定其历史形成机理,综合解译认为该边坡主要为浅表层改造逐渐形成,蠕动变形为主.结合现场踏勘及室内测试基本物理力学参数成果,采用二维极限平衡法和强度折减法对边坡各种工况下的稳定性进行评价,得出安全系数均不满足规范要求,最小为0.94.建议滑坡加固治理方案,为防护工程设计提供参考. 相似文献
19.
不同萱草对SO_2的抗性差异研究 总被引:1,自引:0,他引:1
SO2是一种广泛存在的大气污染物.为了探明不同萱草在SO2污染地区的应用价值,采用急性静态熏气方法,研究了美国引种萱草和山西野生萱草对二氧化硫(SO2)的敏感性差异.结果表明:15种不同来源萱草受SO2处理后,对二氧化硫的敏感性均属于中抗及以上,均在极高于常规植物的临界浓度下才显轻微症状,伤害症状均表现为叶尖或者叶缘退绿发黄,叶片轻微萎蔫,随着浓度升高和处理时间延长,向内延伸,只是原有症状的加重,而不出现新症状.当浓度小于0.3 g·m-3时,所有萱草均可以在污染区使用,当浓度高于0.4 g·m-3时,美国萱草M29和M50不适合在极高浓度地区使用.山西野生萱草以平定1号综合抗性最强,美国萱草以M3,M26和M32综合抗性最强. 相似文献
20.