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81.
参照GenBank上登录的副溶血弧菌鞭毛蛋白flaC基因序列设计引物,PCR扩增溶藻弧菌HY9901株的flaC全长基因,序列分析结果显示该基因为1 155 bp,编码384个氨基酸.与GenBank中其他弧菌的同源基因序列比对显示,溶藻弧菌flaC基因与副溶血弧菌flaC基因的同源性最高(87%).将该基因定向克隆到真核表达质粒pcDNA3.1(+)中,获得带溶藻弧菌鞭毛蛋白flaC基因的真核表达重组质粒pcDNA-flaC,为其DNA疫苗的进一步研究奠定了基础. 相似文献
82.
为进一步研究禽类多瘤病毒晚期基因多顺反子翻译调控的分子机制,设计和构建了与野生型病毒APV-1相同的在AUG位点有agno-1a突变区和7个插入氨基酸的新型重组病毒.用碱裂解法提取了APV-1 cDNA克隆pHL1003,全长线性目的片段由Acc I部分酶切后回收,再用T4连接酶将合成的agno插入片段磷酸化后与目的片段连接得到了重组质粒,最后转化至E.coli DH10b感受态细胞中筛选阳性克隆.经PCR,PAGE和DNA测序验证获得了APV-1突变cDNA克隆. 相似文献
83.
架空输电线路施工是电网系统建设重要的组成部分之一。关于220kV输电线路施工架线的理论研究能够使线路施工技术人员尽快提高业务水平,掌握输电线路施工架空方法。从220kV输电线施工架空角度,分析了输电线路电缆驰度的计算方法,阐述了驰度观测方法,同时220kV输电线路架线施工的施工前准备、施工过程和施工后期相关施工技巧和注意事项。 相似文献
84.
随着电网规模的高速发展、电网联网运行以及大电源的接入,电网在满足了不断增长的电力需求的同时,短路电流的水平也随之增大。此外,由于电网建设进度存在较大的不确定性,220kV电网短路电流控制的措施将成为一大非常亟待解决的问题。因此,在对中国电网的现状,尤其是中国南方电网的概况和特点阐述的基础上,对常见的短路故障进行总结,提出了控制220kV电网的短路电流的措施。 相似文献
85.
目的 利用哺乳动物细胞表达HIV-1病毒样颗粒,为HIV-1病毒的生物学研究和进一步设计HIV-1中和优势表位预防性疫苗奠定基础.方法 以293T细胞作为宿主细胞,利用磷酸钙沉淀法将带有HIV-1病毒被膜蛋白gp160基因的pcDNA3.1/BaL gp160真核表达载体和带有HIV-1核心蛋白(gag)的pVRC3900真核表达载体共转染至293T细胞中,收集培养上清,经蔗糖不连续梯度离心,收集病毒样颗粒,经磷钨酸负染,透射电镜观察结果 .结果 以磷酸钙沉淀DNA转移技术,EGFP真核表达质粒为靶基因,293T细胞为宿主细胞,最佳转染效率达30%以上;将peDt NA3.1/BaL gp160(env)和pVRC3900(gag)真核表达质粒共转染,宿主细胞成功表达目的 蛋白,转染细胞培养上清经蔗糖密度梯度离心,电镜观察可见自行装配的HIV病毒样颗粒.结论 在真核细胞中表达HIV-1病毒样颗粒. 相似文献
86.
本文结合电网发展规划,对220kV电网的两种典型接线从变电站负载率、运行可靠性、适应性等多方面进行分析对比,得出性能较佳的接线方式。 相似文献
87.
根据GenBank上已发表的鸭瘟病毒TK基因核苷酸序列,设计并合成了1对引物,分别扩增鸭瘟病毒标准强毒株(DPV-F34)和鸭瘟鸡胚化弱毒疫苗株(C-KCE)的TK基因,将它们分别克隆入pBS-T载体,转化TOP10大肠杆菌,对阳性的重组质粒进行序列测定.结果表明:DPV-F34与DPVC-KCE的TK基因长度均为1077bp,编码358个氨基酸,二者的核苷酸与氨基酸组成具有很高的同源性,分别为99.4%和98.9%. 相似文献
88.
通过接合转移将一个带有阿泊拉抗性基因和双交换臂的穿梭质粒pJTU609导入井冈霉素高产菌株吸水链霉菌井冈变种(Streptomyces hygroscopicus var.jinganggensis)DX546中,将负责井冈霉素A生物合成最后一步糖基转移中的糖基转移酶基因valG置换突变,多聚酶链式反应结果显示valG被阿泊拉霉素抗性基因成功置换,通过高压液相色谱检测证实突变株的发酵产物中井冈霉亚基胺A的产量得到大幅提高. 相似文献
89.
概括地介绍了220kV变电站无人值班改造的组织、改造模式、标准和技术、施工方案情况,对变电站无人值班改造的技术要求进行了探讨,并提出了基于综合自动化改造方案的应用。 相似文献
90.
何竞飞 《中国新技术新产品精选》2011,(22):169-169
随着新技术的不断发展,数字化、自动化技术正在兴起,在220kV变电站主变保护系统建设中,双重化保护技术设计是其中比较重要的技术环节,双重化保护系统如何进行设计,是220kV变电站主变保护双重化保护建设和改造中需要研究和解决的一个重要课题。因此,必须要高度重视220kV变电站主变保护,确保系统的安全运行。文章重点分析了220kV变电站主变保护双重化保护技术,探讨了220kV主变压器的安全运行的原则,提出了双重化保护的实际实施方案,为确保电力系统安全运行提供了技术参考。 相似文献