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1.
张锦亮 《重庆文理学院学报(自然科学版)》2005,4(2):46-49
宿主与肠道微生物区系长期共同进化的结果是宿主与细菌间的互利共生.在人的消化系统中拥有成千上万的共生细菌,这些共生细菌对宿主肠道的营养加工、粘膜免疫耐受和一些其它功能具有重要的作用.现行的分子生物学技术和无菌动物模型为研究宿主与共生细菌之间的分子机制提供了前所未有的机遇,有助于我们更深入地理解肠道的共生细菌对人正常生理功能的作用,从而发展新的治疗策略. 相似文献
2.
凤眼莲组织培养的研究 总被引:3,自引:0,他引:3
将凤眼莲茎段培养在含6-BA1~10mg/L的MS培养基上,光照培养,可直接分化出芽,6-BA浓度为3mg/L时,芽分化频率最高,达46.7%所分化的不定芽必须及时转移到低激素浓度的培养基上,才能进一步生长发育,凤眼莲幼叶和幼根外植体在上述相同培养条件下,仅能形成愈伤组织,凤眼莲再生植株必须生长在高湿度的培养环境中,液体培养明显优于固体培养。 相似文献
3.
血卟啉是用氯化血红素经过化学半合成而得的多种卟啉类的混合物,主要成分是血卟啉、卟啉聚合体、羟乙基-乙烯基次卟啉及少量原卟啉。血卟啉注射液就是血卟啉的无菌水溶液。文章通过对血卟啉注射液的工艺流程以及检验过程的监控和检验,确认控制血卟啉注射液无菌的步骤和要点。证明以无菌灌装方式生产的血卟啉注射液无菌质量符合国家标准要求,并确保患者用药安全。 相似文献
4.
研究凤眼莲对水体中甲基叔丁基醚(MTBE)的吸收转移规律和富集特征. 结果表明: 胁迫5 d后, 处理Ⅰ(整株凤眼莲)中MTBE的平均浓度减少了94.25%, 处理Ⅱ(去叶凤眼莲)中MTBE的平均浓度减少了近50%, 处理Ⅰ比处理Ⅱ约减少44%, 而处理Ⅲ(对照)中MTBE的平均浓度只减少7.3%, 表明凤眼莲叶片的蒸腾作用是水溶液中MTBE减少的主要原因. 将实验所得数据进行回归分析得出: 20 ℃时, 水体中MTBE消失符合一级动
力学方程; 处理Ⅰ、 处理Ⅱ的消失速率明显大于处理Ⅲ. 凤眼莲暴露在ρMTBE<1 110 mg/L溶液中时, 培养5 d未观察到MTBE对植物的毒性, 蒸腾量与生物量比值变化不明显,当ρMTBE=1 480 mg/L时, 凤眼莲的蒸腾量与生物量比值明显减小, 凤眼莲叶片边缘干枯和萎黄. MTBE在凤眼莲根、 茎、 叶中的分布比例约为1 ∶1.5 ∶0.5, 其分布规律为: 茎>根>叶. 相似文献
5.
凤眼莲净化含酚污水的研究:细胞匀浆降解酚的动力学特性 总被引:4,自引:0,他引:4
水葫芦具有很强的降解酚的能力,它的根、叶片、叶柄的匀浆对酚的降解过程都遵循一级反应的规律,它们的降酚速度常数分别为0.4~0.6、0.2~0.4和0.1~0.2.使用蛋白质沉淀剂能大大降低它们的活性,使之降酚速度常数降低到0.01~0.1.匀浆降酚的最佳温度在30℃左右,过高(45℃)或过低(5℃)的温度都会明显地抑制酚的降解·上述表明,植物体细胞中的酶是使酚降解的主要原因之一.微粒体、线粒体氧化酚的能力很强,它们的降酚活性可高达3.7μg酚·mg~(-1)蛋白质·h~(-1). 相似文献
6.
无菌条件下的小球藻培养条件优化 总被引:3,自引:0,他引:3
在无菌培养条件下,对影响纯化小球藻(Chlorella sp.)生长的NaHCO3,KNO3,KH2PO4,VB1,VB12等主要营养因素进行了优化.实验结果表明微量元素对纯化小球藻的生长有极显著的影响,维生素对纯化小球藻的生长亦有一定的影响.通过五因素四水平正交实验,得到了以海水为基础的优化培养基配方:KNO3 0.5g/L、NaHCO3 0.2g/L、VB12 1.0g/L、KH2PO4 0.02g/L、VB1 0.3mg/L,并添加f/2微量元素.该优化配方有效地提高了纯化小球藻的生长速度和生物量产量. 相似文献
7.
有些电影是可观赏的,有些则不是。比如《星球大战》(Star War;1977)系列就属于前者:故事精彩,特技奇妙,让人置身于神奇与迷幻的色彩之中;《THX1138》(THX1138;1971)就属于后者:故事晦涩,情节淡化,让人有一种不知所云的感觉。前者的执导者是大名鼎鼎的著名导演乔治·卢卡斯(GeorgeLucas),后者的执导者是名不见经传的青年导演乔治·卢卡斯(George Lucas)——事实上他们是同一个人。但凡卢卡斯的生平介绍,基本上都会这样叙述:23岁时,他拍摄了一部科幻片《THX1138》。此片虽然卖座不佳,但环球电影公司却由此发现了他的才华,支持他拍摄了一… 相似文献
8.
9.
10.
肠道细菌与宿主共生的研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
从早期的微生物学家巴斯德(Pasteur)和梅基尼可夫(Mechnikov)到今天的微生物学家一直强调理解微生物区系在人类健康和疾病中的重要性.然而,由于肠道微生物区系的组成和结构复杂,长期以来我们对其发挥生理功能的作用机制一直了解甚少.随着分子生物学技术的发展和无菌动物的成功繁殖,为我们全面地了解肠道微生物区系的生理功能提供了有力的工具. 相似文献