【摘 要】
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提取草本纤维是将草本原料中的纤维与非纤维物质分离开来的过程。草本纤维生物提取是利用微生物所分泌的酶降解原料中非纤维素物质,达到使纤维素分离的目的。草本纤维生物提取效果的好坏,关键在于菌种的优劣。自然界中能降解非纤维素类物质的微生物种类极多,但是能直接用于草本纤维提取的优良菌株很少。如何构建优良的草本纤维提取菌种是一个关键问题。本论文在已有的研究基础上,对草本纤维生物提取关键酶的新基因进行了发掘、对
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提取草本纤维是将草本原料中的纤维与非纤维物质分离开来的过程。草本纤维生物提取是利用微生物所分泌的酶降解原料中非纤维素物质,达到使纤维素分离的目的。草本纤维生物提取效果的好坏,关键在于菌种的优劣。自然界中能降解非纤维素类物质的微生物种类极多,但是能直接用于草本纤维提取的优良菌株很少。如何构建优良的草本纤维提取菌种是一个关键问题。本论文在已有的研究基础上,对草本纤维生物提取关键酶的新基因进行了发掘、对甘露聚糖酶基因的缺失表达、构建复合酶表达体系进行了研究,为草本纤维菌种的成功构建奠定基础。本论文获得的主要结果如下:用水解圈法对本实验室的一些产果胶酶菌种资源进行了筛选,同时测定这些菌株发酵液果胶酶酶活,结果筛选出分泌果胶酶能力强的欧文氏杆菌CXJZ-166。参考GenBank上已经登录的果胶酶基因序列,设计引物,采用PCR扩增的方法,从欧文氏杆菌CXJZ-166基因组DNA中克隆了果胶酶基因。该基因序列已经提交NCBI数据库,登录号:EU597234。该果胶酶基因序列全长877bp,共编码277个氨基酸。该果胶酶基因所编码蛋白质预测的二级结构表明,其主要的二级结构是β折叠,无规卷曲、α螺旋的含量很低。采用缺失表达的方法,对甘露聚糖酶基因进行了系统的缺失表达研究,未见他人的相关报道。结果表明,甘露聚糖酶基因3′单侧缺失最大可以删除387bp(对应129aa)不会使表达产物甘露聚糖酶丧失活性,缺失序列占源甘露聚糖酶基因序列长度的34%;甘露聚糖酶基因5′单侧缺失最多可以删除291bp(对应97aa),剩余部分序列表达产物依然具有甘露聚糖酶活性,删除的片段长度占全长的25.6%;甘露聚糖酶基因5′、3′两侧同时缺失,5′端删除234bp(78aa),3′端删除387bp(129aa),表达产物具有甘露聚糖酶活性,这是本实验所找到的最小的且具有甘露聚糖酶活性的序列片段,即为源甘露聚糖酶基因序列长度的45.1%。采用并联模式尝试构建复合酶表达体系,是一次新的策略,据现有资料来看,尚属首次。首先构建单质酶的复合表达载体,再通过热激转化法,将单质酶载体整合同一表达宿主中。将两种单质酶载体整合到同一宿主,获得了P-M、P-X、M-X表达体系,结果表明,一种单质酶的表达并不影响另外一种酶。将三种单质酶载体整合到同一宿主,获得的P-M-X表达体系同时分泌果胶酶、甘露聚糖酶、木聚糖酶三种酶,与现有生产用的菌株相比,果胶酶酶活相同,甘露聚糖酶酶活提高41.7%、木聚糖酶酶活提高了350%。脱胶实验表明,P -M-X的脱胶效果远远不如现在生产上所用的菌株。
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本研究建立了从产毒培养物滤液中提取黄杆菌毒素A的方法及黄杆菌毒素A的紫外分光光度测定法。提取回收率为75%(66~83%),方法最低检出量为2.5μg/ml;标准线性范围0.5~30μg/ml。可用于菌株产毒能力测定。
众所周知,与全球模式嵌套的有限区模式是现代气候模拟的一个新选择,然而在有限区模式仍然存在一些有待解决的问题:如侧边界误差被认为是有限区域预报模式的主要误差来源之一,特别是与气候模式长时间积分有关的侧边界嵌套误差的积累。 本论文介绍了一种用于减少有限区气候模式中嵌套误差积累的新方法—三维嵌套方法。 本文首先在引言中详细阐述了提出这种方法的必要性、理由和理论基础。然后利用有限区气候模式(R
蜂群是一个高度组织化的昆虫社会,通常由一只蜂王和成千上万只工蜂等两个级型组成。尽管蜂王和工蜂的基因组成完全一致,但它们在形态学、行为学和生理学上却表现出很大的差别。雌性蜂王的体型更大且具有生殖能力,而工蜂体型较小只在蜂群中从事维护工作。它们的寿命也相差很大,蜂王一般存活1-2年,工蜂只能存活6-7周。以往研究结果认为这种形态学、行为学和生理学上的差别是由3.5日龄以后蜂王幼虫和工蜂幼虫的营养差别所
本文针对数字化应急预案系统在制定预案时的特点展开讨论。首先对国内外数字化应急预案的应用发展趋势进行了简要分析,给出面向情景的数字化应急预案设计系统的一般性架构,并讨论了石化消防领域的特殊应用需求;最后,就应急科技的发展,提出四项数字化应急预案设计系统应结合的新型技术。数字化应急预案在制定速度、规范化、可视化方面具有先天性优势,还可以在动态情景下快速响应,对保障人民生命财产安全有着重要的现实意义。
目的观察顺铂联合多西他赛治疗非小细胞肺癌的临床疗效。方法选取2018年6月-2020年6月山西省大同市第二人民医院肿瘤科收治的非小细胞肺癌患者106例,基于双色球分组法将患者分为试验组和对照组,每组53例。对照组单纯采用多西他赛治疗,试验组采用顺铂联合多西他赛治疗。比较2组患者临床疗效、治疗前后肿瘤标志物水平、生活质量评分及不良反应。结果治疗后,试验组患者临床缓解率和疾病控制率均高于对照组(P <
作为模式生物,意大利蜜蜂(意蜂)和中华蜜蜂(中蜂)是被广泛饲养和研究的东西方蜜蜂品种。蜜蜂的血淋巴(类似于哺乳动物的血液)是在蜜蜂体内开放式循环系统中进行循环,主要起到传递营养物质、离子和激素等作用。它同时也参与体液免疫反应,是抵御病菌感染的重要屏障。血淋巴的组分因蜜蜂所处的发育阶段不同而有所差异,但是至今有关蜜蜂从幼虫期到蛹期整个发育过程中血淋巴蛋白质组如何发生变化,至今还未进行研究。因此,本研
作为固着生物,植物通过调整自身生长与发育状态以适应周围变化的环境,其中光信号转导是植物长期进化而形成的能动系统之一。早期研究报道,DELLA蛋白有助于植物在盐胁迫下生长、发育以及存活。最近的研究还发现,该蛋白也参与幼苗的光形态建成,主要表现在它加强光照抑制植物下胚轴伸长的反应,而其功能缺失突变体减弱了光照对下胚轴伸长的抑制。另外,DELLA对生长抑制反应利于植物在胁迫环境下存活,这显然是植物利用其
蜜蜂是世界上最重要的经济昆虫,在世界上只要有花和花粉的地方就有蜜蜂。然而在生态上如此重要的昆虫却遭受着各种各样疾病的侵染,这些疾病可能由多种病原物引起,如真菌就是其中一种重要的病原微生物。对真菌病害的致病性机理的研究一直以来都是研究的热点。蜜蜂白垩病是由蜜蜂球囊菌(Ascosphaera apis)引起的,主要侵染蜜蜂的幼虫。研究表明,白垩病可致使蜜蜂蜂蜜产量减产5%-37%,使蜜蜂幼虫产生80%
人类基因组工作框架图的完成,标志着人类迈进了功能基因组研究的新时代。基因敲除技术是揭示基因功能和建立动物模型的最有效的方法。传统基因敲除获得某一突变基因的纯合体动物首先要利用打靶胚胎干细胞(ES)获得嵌合体动物;随后用嵌合体动物与野生型个体交配得到突变基因的杂合体动物;最后才能通过杂合体动物之间的交配来生产纯合体动物。而四倍体补偿技术生产基因敲除动物可以绕过嵌合体而直接获得完全来自ES细胞的杂合体