首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
文章检索
  按 检索   检索词:      
出版年份:   被引次数:   他引次数: 提示:输入*表示无穷大
  收费全文   24篇
  免费   0篇
丛书文集   1篇
教育与普及   4篇
综合类   19篇
  2023年   2篇
  2020年   1篇
  2016年   1篇
  2015年   1篇
  2014年   3篇
  2010年   2篇
  2009年   1篇
  2006年   1篇
  2005年   1篇
  2004年   2篇
  2003年   2篇
  2002年   1篇
  2001年   1篇
  1997年   3篇
  1996年   1篇
  1995年   1篇
排序方式: 共有24条查询结果,搜索用时 15 毫秒
1.
细菌的运动     
在大草原上飞奔的猎豹往往会给人留下风驰电掣的深刻印象,这种世界上奔跑速度最快的动物时速可达110公里,飞速奔跑的能力对于猎豹在大草原上的生存是至关重要的。同猎豹一样,在漫长的自然演化过程中,几乎所有动物都获得了相应的运动能力,这使它们能够躲避天敌、捕获猎物。 运动世界谁与争锋 在微小生命——细菌的世界中许多成员在进化中也同动物一样获得了运动的能力,这种能力对于它们的重要性决不亚于运动对于动物的作用。虽然细菌的个头小,但它们的运动速度却相当惊人,许多细菌每秒钟前行数十微米,逗点弧菌  相似文献   
2.
纤毛或鞭毛的运动不是由于微管的收缩产生的,而是由于双联体微管彼此相对滑动的结果。  相似文献   
3.
细菌鞭毛染色方法的改进   总被引:1,自引:0,他引:1  
通过改进供试细菌菌株的培养基、菌种转接次数及培养时间,采用银染色法对细菌鞭毛进行染色,使鞭毛染色更易进行,大大提高了银染色法的染色效果。  相似文献   
4.
细菌鞭毛染色的影响因素研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
目的 :本文探讨了鞭毛染色的四个主要影响因素。方法 :应用RYu氏法、改良法、媒染剂与染液分装法进行鞭毛染色。结果 :改良染色法较RYu氏法杂色效果清晰。在不同培养时间染色显示 ,培养18—24小时 ,细菌鞭毛染色效果好。在不同种培养基中 ,以肉汤培养最能保证鞭毛染色的效果。1 5%琼脂培养基次之 ,30℃较35℃更易观察到鞭毛。结论 :改良后的鞭毛染色效果较RYu氏法好 ,选用肉汤培养或1 5%琼脂培养基 ,在30℃左右培养18—24小时效果较好  相似文献   
5.
韦隆华 《贵州科学》2005,23(1):78-81
本文按照细菌鞭毛标本片的染色细菌扣鞭毛结构完整、染色清晰、保存时间长的要求。比较了Ryu氏法扣饺银法。得出饺银法较好的结论。并针对饺银法。对细菌悬液的制备、培养时间的控制以及培养基的种类选择等进行实验,找到适合的鞭毛标本片制备过程以满足鞭毛标本片的染色要求。  相似文献   
6.
纤毛或鞭毛的运动机制   总被引:2,自引:0,他引:2  
纤毛或鞭毛的运动不是由于微管的收缩产生的,而是由于双联体微管彼此相对滑动的结果。  相似文献   
7.
ADP的浓度对鞭毛拍击的频率和弯曲的程度有着显著的影响,这一机制尚不明确。本文以轴丝动力蛋白分子水解ATP特性为基础,建立了一个轴丝动力蛋白复合体工作循环的化学动力学模型,该模型既考虑了动力蛋白双头之间的相互协作对化学反应速率的影响,也考虑了ADP与ATP在动力蛋白机械化学循环过程中的竞争关系。模型的数值计算显示,动力蛋白处于各种状态的几率随时间振动,振动的频率及ADP的浓度对鞭毛振动频率的影响,与实验中鞭毛拍击的频率基本相同。上述研究结果表明,轴丝动力蛋白双头协作引起的化学振荡可能是鞭毛拍击的动力学基础。  相似文献   
8.
电镜研究表明蕨精细胞在发育早期为多角形细胞,具有细胞壁,多层结构和微管,但不具鞭毛,核圆形或椭圆形,随着精细胞的发育,质膜退缩远离细胞壁,在细胞壁和质膜之间质下一个空间,细胞核螺旋化并有大量鞭毛形成,最后精细胞发育形成具有鞭毛的游动精子。  相似文献   
9.
肖履中 《青海大学学报》2002,20(4):F001-T004
用透射电镜对磷钨酸负染后的大肠埃希氏菌表面结构进行了研究。结果显示 :①此株猪源致病性大肠埃希氏菌的菌体大小为 0 7± 0 0 8μm× 1 5 4± 0 33μm ,鞭毛的直径为31 0nm ,菌毛的直径约 2 0nm、长度约 0 1 8μm ;②菌体一端及周围有多个乳头状突起。乳头状突起与鞭毛的着生位置基本一致 ,数量也基本吻合 ,命名为鞭毛囊 ;③菌体表面凹凸不平 ,放大至 1 0万倍时 ,其形状为脑回状  相似文献   
10.
鞭毛推进游动是细菌寻找最佳营养源的有效运动方式之一.细菌鞭毛鞭毛基体、鞭毛钩和鞭毛丝3部分构成,该结构的合成和组装由50多个基因参与,是在精密的时、空调控下进行的生物过程.对鞭毛结构和功能的认知主要源自对几个常见模式细菌的研究.近期,针对海洋趋磁细菌的研究结果揭示了一种新型鞭毛运动器官复杂的蛋白组成及其高度精致的空间结构.12种鞭毛蛋白经不同程度的糖基化修饰后装配成7根鞭毛,并与24根纤毛在一个鞭毛鞘中排列成7个相互交织的六角形阵列.目前,这种鞭毛结构只在海洋趋磁球菌中观察到,推测是这类细菌为了适应海洋沉积物生境,经生态分化演变的结果.这种精巧的结构对现有的鞭毛组装和运行机制模型提出了挑战,并将推进今后对细菌表面附属物的装配与演化的深入研究.  相似文献   
设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号