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蜂毒素對脂質(zhì)體結構的影響
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蜂毒素對脂質(zhì)體結構的影響
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- 氫氣對農(nóng)業(yè)技術的影響氫元素是世界上分布Z廣泛的元素,占宇宙質(zhì)量的75%以上,也是組成人體Z多的元素。氫氣是我們非常熟悉的無色、無嗅、無味的氣體,長期以來,被人們認為是沒有生理效應的氣體分子,作為一種可以開發(fā)利用的未來清潔能源。現(xiàn)在大量研究表明,氫氣可作為一種極端簡單安全的疾病ZL方法,而且在綠色農(nóng)業(yè)領域也有廣闊的應用前景。在20世紀30年代和40年代,人們發(fā)現(xiàn),部分細菌和藻類能夠產(chǎn)生氫氣。人們期望,能通過細菌和藻類產(chǎn)生氫氣,解決人類日益增長的能源需求問題。但是,半個多世紀過去了,通過細菌和藻類進行工業(yè)化制氫的技術仍然沒有得到大規(guī)模應用。2007年,日本醫(yī)科大學的科學家在《自然醫(yī)學》雜志發(fā)表了一篇研究報告,徹底改變了人們對氫氣的認識,氫氣不僅可以作為能源,而且少量氫氣還具有ZL疾病的作用。他們發(fā)現(xiàn),氫氣ZL疾病作用是通過選擇性地清除體內(nèi)羥自由基和過氧亞硝基陰離子,發(fā)揮對抗氧化損傷的作用。這一驚人發(fā)現(xiàn)立即引起了全世界學者的關注,氫氣各種新的醫(yī)學生物學效應在世界各地不斷被發(fā)現(xiàn)。人們很難想象,原本認為生理惰性的普通氫氣現(xiàn)在卻似乎成了“包治百病”的神奇藥物。日本和ZG先后開發(fā)出各種氫氣相關健康產(chǎn)品,并受到人們的熱烈追捧。Z早發(fā)現(xiàn)氫氣的植物學效應的,應該是在1964年倫威克等發(fā)現(xiàn),氫氣處理冬黑麥種子后萌發(fā)速率更快。然而,當時的科學家們并沒有對氫氣的植物學效應進行進一步深入探討。直到氫氣的醫(yī)學效應得到廣泛關注之后,氫氣的植物學效應才開始被重新關注。Z近,ZG科學院華南植物園、上海第二軍醫(yī)大學以及南京農(nóng)業(yè)大學等學術機構的研究人員在氫氣的植物學效應方面進行初步研究,結果發(fā)現(xiàn),氫氣對植物的生理功能具有重要調(diào)節(jié)效應,特別是對植物抵御逆境脅迫具有重要的作用。研究發(fā)現(xiàn),氫氣對綠豆、水稻以及苜蓿的種子萌發(fā)具有重要影響;同時發(fā)現(xiàn),氫氣水處理可提高水稻以及擬南芥的鹽脅迫抗性。此外,還發(fā)現(xiàn)氫氣水處理還能影響植物開花時間。南京農(nóng)業(yè)大學的研究人員發(fā)現(xiàn),氫氣水處理可以誘導苜??寡趸富蛞约把t素加氧酶1基因的表達并提高其酶活性,減輕由百草枯引起的氧化傷害。他們還發(fā)現(xiàn),氫氣水處理可以提高水稻以及擬南芥的耐鹽性,而這種耐鹽性的提高可能與氫氣減輕了鹽脅迫誘發(fā)的活性氧傷害有關。他們Z近發(fā)現(xiàn),氫氣能夠提高植物重金屬鎘和汞的抗性。ZG科學院華南植物園與上海第二軍醫(yī)大學的研究人員在證實氫氣具有抗氧化作用,可以誘導植物中的抗氧化酶基因的表達的同時,發(fā)現(xiàn)氫氣可以通過影響植物激素受體蛋白基因的表達而調(diào)節(jié)植物激素的作用,同時植物激素以及脅迫因子能夠誘導水稻產(chǎn)生氫氣。從基因進化角度,推測產(chǎn)生氫氣的蛋白可能是來自水稻的氫化酶基因,發(fā)現(xiàn)水稻產(chǎn)氫能力和推測的水稻氫化酶基因可以受到多種脅迫因素以及植物激素的誘導。上述研究提示,氫氣可能是一種水稻的氣體信號分子,它可能通過參與調(diào)控植物激素信號途徑影響植物的生長發(fā)育與逆境適應??傊瑲錃庵参镄芯勘砻?,氫氣不僅能提高植物抗逆能力,而且能促進植物生根和種子萌發(fā),這提示氫氣對減少農(nóng)藥化肥使用,提高產(chǎn)量具有潛在可能。上海么能分析儀器有限公司主要經(jīng)營氫氣發(fā)生器、高純氫氣發(fā)生器、富氫水機、自動加水氫氣發(fā)生器[詳細]
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- 細胞生物對經(jīng)濟時代的影響一、推動產(chǎn)業(yè)革命,創(chuàng)造新的經(jīng)濟生長點。生物產(chǎn)業(yè)的比重將逐步提高,藥品中有15%基于生物技術,這一數(shù)字據(jù)估計到2010年會增加到40%。生物芯片已廣泛應用于科研、YL、農(nóng)業(yè)、食品、環(huán)境保護、司法鑒定等領域,將會成為與微電子芯片一樣重要的產(chǎn)業(yè)。轉(zhuǎn)基因動植物的市場前景廣闊,2004年轉(zhuǎn)基因作物的種植面積已經(jīng)達到8100萬公頃。二、推動醫(yī)學革命,延長人類壽命。20世紀初人類平均壽命約為40多歲左右,抗生素和疫苗的應用、YL技術的提高和公共衛(wèi)生觀念的提出使人類擺脫了傳染病的威脅,人類平均壽命逐漸提高,20世紀末人類平均壽命達到70多歲。但是心血管病、癌癥和各類遺傳病或遺傳相關的疾病仍然是威脅人類健康的主兇。21世紀生物技術將推動新一輪醫(yī)學革命,從疾病預防、疾病診斷、藥物研制、組織工程、基因ZL、器官移植、抗衰老等方面,延長人類壽命。1990美國國立衛(wèi)生研究院(NIH)進行了世界首例基因ZL,給一名患有先天性重度聯(lián)合免疫缺陷病的4歲女孩實施了基因ZL。這種疾病是因為缺乏正常的腺苷脫氨酶(ADA)基因而引起的。專家們以病毒作為載體,將ADA基因?qū)霃幕颊哐褐蟹蛛x出來的淋巴細胞,在體外培養(yǎng)后再輸回病人體內(nèi),使這位女孩體內(nèi)ADA酶的含量升高,免疫功能有所恢復,能正常活動而無副作用。這是世界首例基因ZL成功的病人,在此之后,全世界掀起基因ZL的熱潮。三、推動綠色革命,解決食品危機。20世紀60年代以來,雜交玉米、雜交小麥和雜交水稻等農(nóng)作物優(yōu)質(zhì)品種的栽培,標志著傳統(tǒng)植物育種理論和各種農(nóng)業(yè)措施在作物改良中的應用達到了高峰,對農(nóng)業(yè)產(chǎn)生了深遠的影響,被譽為**次綠色革命。而二十一世紀轉(zhuǎn)基因動植物、組織培養(yǎng)、胚胎移植、動物克隆等一系列新技術將再一次改變農(nóng)業(yè)的面貌,新技術群將更有利于人們創(chuàng)造新品種、生產(chǎn)人類所急需的糧食、藥物和工業(yè)用品,推動第二次綠色革命。四、發(fā)展綠色能源,解決能源危機。煤、石油等化石能源的枯竭指日可待,替代能源的開發(fā)具有十分重要的戰(zhàn)略意義。生物質(zhì)能的儲量為18000億噸,相當于640億噸石油。生物能源將會使作物秸稈等廢棄的有機物成為能源,緩解化石能源不足的危機,為石油短缺國家解決能源危機問題找到一個較為經(jīng)濟的途徑。利用“綠金”代替“黑金”,開發(fā)生物乙醇、生物柴油、生物發(fā)電、生物氫等替代部分化石能源,已經(jīng)成為許多國家的能源戰(zhàn)略。除此之外,植物光合作用機理研究取得重大突破,人工光解水產(chǎn)生的氫氣將成為繼化石燃料之后主要的能源。五、是沖擊傳統(tǒng)倫理觀念。轉(zhuǎn)基因動植物、動物克隆、胚胎干細胞、組織工程、器官移植技術的應用,將對人傳統(tǒng)倫理觀念產(chǎn)生強烈沖擊??梢灶A見,在未來的時代細胞生物學仍然是生命科學的領頭學科,是支撐生物技術發(fā)展的基礎科學。盡管發(fā)現(xiàn)細胞已經(jīng)300多年了,人類對細胞在整體層次上(哪怕是“簡單的”細菌)的工作機理并未獲得一個完整清晰的認識。細胞生物學在如下領域內(nèi)的發(fā)現(xiàn)將為生物技術帶來新的發(fā)展動力。①對干細胞生長和分化的控制機制的認識或許會帶來ZL應用方面的重大突破;②對遺傳基因和生化途徑調(diào)控機制的認識將催生更先進的遺傳修飾方法;③理解細胞感知環(huán)境的機理會有助于研發(fā)具有廣泛應用前景的生物傳感器;④了解細胞骨架和分子馬達的協(xié)同工作機制將很可能在下半個世紀中引領納米技術的生物應用。六、創(chuàng)造生物新品種,改善生態(tài)環(huán)境。植物抗旱、抗鹽基因的發(fā)現(xiàn)與應用,將有可能徹底改變10億畝干旱地區(qū)的生態(tài)環(huán)境,使5億畝不毛之地、鹽堿地變?yōu)榱继?。用于廢氣、廢水、廢渣處理的基因工程極端微生物的應用,可降解生物塑料產(chǎn)品的產(chǎn)業(yè)化推廣,將會解決工業(yè)排放、白色垃圾等環(huán)保難題,有效改善生態(tài)環(huán)境。[詳細]
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2024-10-03 20:19
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湖泊中短時的水位變化對其沉積物的結構和成分的影響
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2024-09-20 00:20
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2009-09-01 00:00
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機械合金化條件對儲氫材料Mg63Ni30Y7微觀結構和電化學特性的影響
- 在可充電電池應用領域,金屬間化合物Mg2Ni(形成Mg2NiH4氫化物)可作為一種儲氫材料而受到越來越大的關注。理論上講,H元素質(zhì)量分數(shù)占到Mg2NiH4氫化物的3.6%,其電池放電能力應達到1000mAh/g,但實際上只有8mAh/g,這主要是Mg2Ni晶粒表層快速形成的氫化物層嚴重阻礙了氫原子擴散。而通過機械合金化的方法制備非晶態(tài)和納米晶粉末可以極大提高氫擴散能力,增強其氫化去氫化反應動力。文章以Mg2Ni和稀土金屬Y為實驗材料,在不同機械合金化條件下,包括不同的研磨機類型、研磨周期、研磨溫度等,研究了合金化粉末的化學成分、微觀結構和形態(tài)、熱穩(wěn)定性以及電特性等。結果顯示:采用SPEX8000系列高能研磨機制備的合金化粉末具備納米晶相非晶相相間的微觀結構,陽極極化曲線顯示出更高電流密度13-18mA/g,充放電測試曲線顯示出具備更高的Zda放電能力247mAh/g,所需研磨周期更短(第二個循環(huán)),且無需液氮冷凍輔助研磨;而RetschPM4000行星式研磨機制備的合金化粉末主要由非晶相組成,無納米晶生成,陽極極化曲線顯示其電流密度僅為3mA/g,需要更長的研磨周期(第五個循環(huán))獲得Zda的放電能力216mAh/g,且每個周期間隔需要對研磨罐進行液氮冷卻處理。[詳細]
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2018-08-17 10:00
產(chǎn)品樣冊
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貯藏方式對綠豆球蛋白結構與溶解性的影響---意大利VELP凱氏定氮儀
- 摘要:為明確不同貯藏方式對綠豆蛋白質(zhì)結構和溶解性的影響,以新鮮綠豆和在室溫及4℃氣調(diào)貯藏18個月的綠豆為原料,利用傅里葉紅外光譜、DTNB比色法、Folin酚法等方法,探究發(fā)現(xiàn)室溫條件下,綠豆球蛋白α-螺旋結構Z大增加4.73%,巰基含量Z大降低0.00487、表面疏水性Z大降低20.78667,二硫鍵含量Z大升高0.00177;4℃條件下,綠豆球蛋白α-螺旋結構Z大增加1.65%,巰基含量Z大降低0.00174,表面疏水性Z大降低5.48667,二硫鍵含量Z大升高0.00048。經(jīng)過貯藏后,綠豆球蛋白的溶解性降低,不同貯藏方式變化不同。室溫貯藏后的綠豆球蛋白結構和溶解性與新鮮綠豆球蛋白差異顯著(P>0.05);而4℃氣調(diào)貯藏后的綠豆球蛋白結構和溶解性與新鮮綠豆差異不顯著(P<0.05)。說明4℃和氣調(diào)貯藏可以減少綠豆球蛋白結構的變化與溶解性的變化,從而更好地保持其品質(zhì)。 關鍵詞:綠豆球蛋白;氣調(diào);貯藏;蛋白結構;溶解性;[詳細]
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2024-09-28 01:15
期刊論文
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