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11.
采用cDNA末端快速扩增技术(rapid amplification of cDNAends,RACE)获得了1 672 bp的斑节对虾钙网蛋白(Penaeusmonodon calreticulin,PmCRT)基因cDNA序列。该序列包含37 bp的5’非编码区(UTR)和414 bp的3’非编码区(UTR)以及1 221 bp的开放阅读框(ORF),可编码406个氨基酸。预测的分子量约为46.8ku,理论等电点为4.13。序列比对分析表明PmCRT与中国明对虾(Fenneropenaeus chinensis)的相似性和同源性最高,分别为100%和98.8%。实时荧光定量PCR对组织表达检测的结果可知,PmCRT的mRNA在卵巢、肝胰腺、肌肉、脑、心脏、胃、眼柄和肠均有表达,卵巢的表达量最高,肌肉次之;对卵巢发育6期变化检测可知,PmCRT的mRNA在Ⅲ期卵巢表达量最高,Ⅰ期的表达量最低。以期为进一步研究该基因在斑节对虾卵巢发育中的作用提供基础数据。研究亮点:目前对斑节对虾卵巢发育的分子调控机理还知之甚少,有大量卵巢发育相关基因还不为人所知。本文研究了钙网蛋白在斑节对虾卵巢发育各期的表达谱,为阐明斑节对虾卵巢发育分子调控机理提供基础数据。 相似文献
12.
当前我国科研人员窘迫的收入情况与日益增加的中央财政科研投入形成鲜明的反差。国务院颁发的《关于改进加强中央财政科研项目和资金管理的若干意见》,对这种科研分配的不合理现状进行了针对性改进。该文结合当前项目的申请、执行、预算、绩效等争议热点,对该《意见》对科研管理工作的实质性指导意义进行了简要阐述。 相似文献
13.
研究了饲料蛋白水平对F2代(针对饲料蛋白水平选育)斑节对虾幼虾生长和消化酶活力的影响。试验设
计7 个饲料蛋白质水平组(34%、36%、38%、40%、42%、44%、46%),对选育F2代斑节对虾幼虾(2.84依0.04 g)进行48 d
养殖。结果表明,F2代斑节对虾幼虾在38%饲料蛋白组的增重率和特定生长率均为最高,且饵料系数最低;在34%饲
料蛋白组蛋白质效率最高,与36%、38%饲料蛋白组无显著差异,但显著高于40%及以上的各饲料蛋白水平组;成活
率表现为低蛋白组(34%~42%)显著高于高蛋白组(44%、46%)。斑节对虾常规营养成分受饲料蛋白水平影响,全虾粗
蛋白含量随着饲料蛋白水平的升高呈现出上升趋势,但肌肉中各组的粗蛋白含量无显著差异;全虾粗脂肪含量随着
饲料蛋白水平的升高呈现下降的趋势。胃蛋白酶表现为34%饲料蛋白组最高,随着蛋白质含量的升高而呈现出先上
升后下降再上升的波动,与肝脏蛋白酶的含量显示为波动互补的趋势;胃中淀粉酶的含量均高于肝脏,但胃淀粉酶
在各组间无显著差异;胃和肝脏脂肪酶随着蛋白含量的升高总体表现为下降的趋势。综合生长数据、常规营养成分
和消化酶活力等指标得出,38%饲料蛋白水平较为适宜选育F2代斑节对虾幼虾生长,针对低蛋白水平饲料的选育是
有效的。 相似文献
14.
16.
进行了有机碳(SOC)土壤调控剂配方筛选及对盐化潮土理化性质和甜菜效益影响的研究。结果表明:SOC土壤调控剂配方比例为:有机碳肥0.9375∶保水剂0.0025∶甜菜专用肥0.0563∶聚乙烯醇0.0037,甜菜经济效益最佳施用量为23.85t/hm~2,甜菜理论产量为104.07t/hm~2。施用SOC土壤调控剂与传统化肥比较,盐化潮土容重、pH和重金属离子Hg、Cd、Cr和Pb分别降低6.92%、0.46、16.21%、28.85%、15.74%和18.02%;土壤总孔隙度、毛管孔隙度、非毛管孔隙度和团聚体分别增加3.40、1.87、1.53和7.11个百分点;土壤总持水量、毛管持水量和非毛管持水量分别增加6.67%、6.67%和6.68%;土壤有机质、碱解氮、速效磷和速效钾分别增加11.81%、1.78%、1.68%和0.28%;土壤有益微生物真菌、细菌和放线菌分别增加122.64%、34.40%和21.13%;土壤蔗糖酶、脲酶、磷酸酶和多酚氧化酶分别增加61.42%、46.08%、33.33%和59.09%;甜菜叶丛高度、叶丛重量、根体长度、根直径和单株根重分别增加2.03%、3.79%、3.04%、3.03%和8.47%;产量、增产值和施肥利润分别增加8.33%、0.28万元/hm~2和0.07万元/hm~2。在盐化潮土施用SOC土壤调控剂,有效地改善了盐化潮土理化性质和生物学性质,提高了酶活性和甜菜的经济效益。 相似文献
17.
Interleukin-1β(IL-1β) is one of the most pleiotropic cytokines and a central regulator of the immune and inflammatory responses. Interleukin-1β was initially discovered within mice and humans and over the last 10 years has been characterized within a wide variety of animals. The IL-1β plays a key role in the inflammatory process, enhancing cell-mediated immunity by inducing the growth and proliferation of lymphocytes, connective tissue cells, and by stimulating immune and inflammatory response effector cells.As an immunoregulatory cytokine, IL-1β has the potential to enhance the immune response induced by a vaccine and/or to modulate the immune response leading to different effector mechanisms. It is produced by many cell types, including monocytes, macrophages,T and B lymphocytes, fibroblasts, and endothelial and epithelial cells. Expression is induced by a diverse range of stimuli, including mitogens, cytokines, and microbial products. There have been considerable evidences provided by biological cross reaction that fish produce IL-1β during immune responses, and the bioactivity of IL-1 in fish has been known for over a decade. But only. since 1999,IL-1β gene has been cloned from the rainbow trout. And from then on, IL-1β gene has been cloned and expressed in many fish confirming that fish produces IL-1β gene during immune responses. In mammals it is produced as an inactive precursor that is processed by interleukin converting enzyme (ICE) to give a biologically active ‘mature‘ peptide. There is no signal peptide in IL-1β and its mechanism is unknown. This is the special part of the gene structure of the IL-1β. And through the program analyzing, we found this special structure in fish IL-1β gene. This paper reviews the functions and structure of gene IL-1β and the studies of the gene IL-1β in fish recently. 相似文献
18.
19.
20.
采用同源克隆和锚定PCR技术,从军曹鱼(Rachycentron canadium Linnaeus)中克隆到白细胞介素1β(interleukin-1β)基因cDNA的全序列。军曹鱼IL-1β的cDNA全长1104bp,3′非编码区域(UTR)为255bp,5′UTR为108bp,开放阅读框(ORF)为741bp,编码246个氨基酸,分子量大约为27.68kD,理论等电点为5.71。同源性分析表明,该序列与其他鱼类甚至哺乳动物的IL-1β基因具有很高的相似性,并含有白细胞介素家族的签名序列(signature)。同时,利用RT—PCR技术,对特异性病原刺激下该基因在鱼体内的表达情况进行初步研究,发现IL-1β基因在鱼体的多种组织中都有表达,而经过脂多糖(lipopolysaccharide,LPS)刺激后,目的基因在组织中的表达明显增加,但是在不同组织内的表达存在差异。研究显示,军曹鱼IL-1β基因存在组成型和诱导型2种表达调控机制,在抵御病原感染过程中发挥重要作用。 相似文献