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51.
微囊藻毒素对鱼蛋白磷酸酶抑制作用的研究   总被引:13,自引:1,他引:12  
微囊藻毒素是蓝藻的微囊藻属及其它几个属中的某些种或品系产生的次生代谢产物,由于这类蓝藻是产生淡水水华的主要生物,因而使得大量水体中有微囊藻毒素存在。这类毒素的一般结构为环(D一丙氨酸一L-X一赤一p甲基一D一异天冬酸一L-Y-Adda-D一异谷氨酸一N一甲基脱氢丙氨酸),X.Y为两种可变氨基酸,已发现五十多种异构体,其中存在较多,毒性较大的是LRYR,RR,L,Y,R分别为亮氨酸,酪氨酸,精氨酸。MacXintosh等人首次发现微囊藻毒素对蛋白磷酸酶有极强的抑制作用,随后两阶段致癌实验证明微囊藻毒素有极强的促肿瘤作用,…  相似文献   
52.
醋酸纤维素膜为基础的葡萄糖生物传感器的研制   总被引:4,自引:0,他引:4  
用共价法将酶固定在醋酸纤维素膜上,方法简便易行,制造的酶膜稳定,比活力高。同时采用该方法制备了葡萄糖氧化酶酶膜,与氧电极组装成测定葡萄糖的生物传感器,线性范围为50~800mg/dl,仪器工作的最适pH为6.0,最适温度为40℃。将该膜与过氧化氢电极组装得到的传感器具有以下特性:线性范围为10~200mg/dl,最适pH为6.0,测定结果与酶试制盒有良好相关性。  相似文献   
53.
低高径比喷射环流生化反应器流体力学和发酵性能的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
对高径比s≤2.5喷射环流生化反应器的流体力学和传质特性进行了系统的研究,选出反应器的最佳结构,关联出氧的体积传递系数(kLa)表达式。在此基础上,进行了谷氨酸发酵试验,摸索出用该设备进行各氨酸发酵的最佳工艺条件,使5批一次性投糖发酵的糖酸转化率达到50%以上。  相似文献   
54.
人和鼠     
一老鼠比人老有一次,在农村贸易集市上,看到一位老人在卖老鼠药。地上摆了许多老鼠“示众”,据说都是他的老鼠药毒死的。仔细看那些“老鼠”,绝大部分是啮齿目中的小家伙:家鼠、花鼠、姬鼠、仓鼠、棕背  相似文献   
55.
本实验结果表明,胚泡着床点对~3H-尿嘧啶和~3H-亮氨酸的摄取明显高于非着床点子宫部位。LH-RH-A可显著抑制胚泡着床点对这两种同位素的摄取;且对非着床子宫组织也有抑制作用,但抑制程度较弱。进一步证实,着床的胚泡确能产生一种或几种因子,对子宫内膜的分化起重要作用;同时证实,LH-RH-A可通过对RNA和蛋白质合成的抑制作用而直接影响妊娠大鼠子宫的代谢,对胚泡着床点部位的影响尤为明显。  相似文献   
56.
高剂量LH-RH-A可明显抑制人蜕膜组织在离体下对~3H-尿嘧啶和~3H-亮氨酸的摄取;低剂量LH-RH-A无明显影响。在人蜕膜组织中也发现有高亲合力(K_?=3.83±1.36×10~?M~(-1))的LH-RH-A特异受体。上述发现表明,高剂量LH-RH-A可通过直接抑制RNA和蛋白质的合成而调节蜕膜组织的功能。  相似文献   
57.
58.
双齿长蠹—中国新记录   总被引:3,自引:0,他引:3  
长蠹类昆虫,在国内报导较多的只有竹长蠹Dinoderus minutus Fabr.及谷蠹Rhizopertha dominica Fabr. 昆明地区常见一种为害边材和幼树的长蠹,过去称为“边材小蠹”,学名未定。最近我们鉴定为双齿长蠹Sinoxylon japonicum Lesne,属长蠹科Bostrichidae长蠹亚科Bostrichinae。 成虫体长4.0~4.5毫米,宽1.8~2.2毫米,黑色;头及前胸背板黑色;触角、上唇,两须、翅鞘及跗节棕褐色。前胸背板帽状,覆盖头部,其上密生微细颗粒,以前端两侧者较大而显著。渐至中部和后方则渐小,成为小的密集点刻;前胸背板上密生灰白色微毛。触角10节。端部3节向内侧延伸成叶状。鞘翅全面具细点刻,饰以灰色纤毛;鞘翅后端急剧倾斜成为75°~80°的角度,两个鞘翅的倾斜部分合而为圆形,其上各  相似文献   
59.
1.8%琼脂经环氧氯丙烷交联后,在碱性条件下与对β-硫酸酯乙砜基苯胺(SESA)反应制得了对氨基苯磺酰乙基-(ABSE)-交联琼脂。醚化反应最适pH 是10。控制SESA 加入量制得含有107~1216微克分子苯胺基/克干重琼脂载体。2.ABSE-交联琼脂经重氮化后可在pH6.4~8.0偶联核酸酶P_1,每克琼脂可结合105~120毫克核酸酶P_1,固定化酶活力为4280单位/克干重固定化酶。活力回收可达18~35%。3.偶联时硫酸铵的存在可稍微提高固定化核酸酶P_1的活力,但其稳定性却比对照的差。4.载体上苯胺基含量过多会不利于所固定化的酶显示活力;用α-萘酚封闭残留的苯胺基,可以明显增加固定化酶的稳定性。  相似文献   
60.
褐藻寡糖(alginate oligosaccharides,AOS)是褐藻胶的降解产物,具有抗氧化、调节免疫、调节血脂、促进细胞生长等生理活性,应用范围广泛。现有的AOS 制备法主要分为物理法、化学法和生物法。介绍AOS的生物法制备包括酶解、微生物全细胞发酵和生物合成法,基因工程的应用在改造产褐藻胶裂解酶的菌株以提高生物法效率方面具有重要意义。此外,规模化的AOS生物法制备案例进行了科学引证,并展望了未来 AOS规模化制备的发展方向,以期为 AOS 的工业化制备和应用提供参考。  相似文献   
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