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1.
当低浓度CO2限制微藻光合作用时,CO2浓缩机制(CCM)是一种有效的无机碳(Ci)吸收策略,以保证微藻的正常生存和繁殖.CCM主要是通过升高1,5-二磷酸核酮糖羧化酶/加氧酶(Rubisco)附近的CO2浓度增强光合作用的效率,同时抑制光呼吸的进行.CCM的关键步骤包括无机碳的聚集吸收、Rubisco对CO2的固定和碳酸酐酶催化的不同Ci的转换.CCM中分子调控元件的有序协作,不仅可以帮助细胞感知周围CO2的浓度,诱导调节CCM基因的表达,还可以协调衣藻在低浓度CO2环境下光合作用中碳和其他代谢途径的相互作用.总结了目前以衣藻作为模式生物对真核藻类CCM的研究概况、调控机理,以及CCM机制在农业方面的应用和展望. 相似文献
2.
<正>1选好品种,进行经济杂交,取长补短要想养鹅,须选择好的品种。可利用本地母鹅产蛋多、耐粗饲、抗病强的优势,引进莱茵鹅做父本进行杂交,其后代既保留了本地鹅的特点,又有莱茵鹅生长速度快的优势。这种杂交鹅的后代8周龄育肥后,平均体重3.6kg以上,其经济效益十分明显。2饲养方式选择2.1放牧养鹅放牧养鹅是农家短、平、快的致富途径。东北有大量天然牧场,生长着众多的鹅 相似文献
3.
王国庆 《畜牧兽医科技信息》2015,(3):41
<正>现代畜牧业生产中,可以利用杂交手段改善畜产品品质,增加畜产品数量,提高经济效益。长期以来,丹东人选择的适应当地条件,抗病、耐寒、耐粗饲的本地鹅,尽管产蛋多,但生长速度慢,体型中下,产肉性能偏低,已不能满足养鹅业发展的需要。为此,本试验采取引进品种为父本,本地鹅为母本,进行两品种杂交,以提高养鹅经济效益为目的,为养鹅业发展提供依据。1材料与方法本实验采取引进品种为父本,本地鹅为母本,进行两品 相似文献
4.
郑婷 《绿色中国(综合版)》2011,(13):74-76
提到德国,大部分人会联想到二战时期恐怖的纳粹屠杀政策,还有莱茵河畔的悠扬琴声。但令你绝对想不到的是,时至今日,德国已经形成了一个拥有70万人口直接或间接就业的环保产业,为全球之冠。在德国的市政建设中,环境保护被列为重中之重。为了尽快造就城市高标准的生态环境,德国在旧废料场的清理、垃圾处理以 相似文献
5.
6.
以磷为主要限制因素,研究沙角衣藻(ChlamydomonassajiaoLewin)—杂交水稻(O.sativaL.)所组成的实验体系在不同供磷条件下的生长情况。作者设计了含可溶性有效磷、含磷矿石粉和不含磷的三种藻类培养基,培养基中的沙角衣藻分别以见光和黑暗培养进行对比实验,并以不加沙角衣藻的平行实验组作为参照。培养两周后记录培养基中的沙角衣藻的活藻生物量、有效磷浓度和水稻的植株高度增长率以及水稻中的含磷量。其中,全磷培养基和含磷矿石粉的无磷培养基中杂交水稻正常生长,而且沙角衣藻生物量、培养基有效磷浓度均较实验前有所增长;而其他实验组水稻均出现不同程度的缺磷表征。研究结果发现,在正常光照条件下,沙角衣藻从矿石磷中释放的可溶性的有效磷可以同时供杂交水稻和沙角衣藻使用,使二者在同一环境中正常生长。 相似文献
7.
将构建的含有衣藻(Chlamydomonas reinhardtii)动蛋白(actin)和绿色荧光蛋(green fluorescent protein,GFP)融合基因的酵母表达载体引入裂殖酵母(Schizosaccharomyces pombe),衣藻肌动蛋白和荧光蛋白的融合基因得到了表达。表达actin-GFP融合蛋白的酵母细胞在蓝光激发下可以观察到绿色荧光。在EMM培养基上actin-gfp强烈表达,但在硫胺素(thiamine)存在时只进行微弱表达。在融合基因强烈表达时,actin-gfp表达产物在酵母细胞中以聚集形式存在,细胞破碎后发现表达产物主要分布于沉淀中。 相似文献
8.
为了更有效地保护和利用莱茵鹅的优良基因,对北方种鹅场和双鸭山种鹅场的莱茵鹅血清进行了15项生化指标的测定及分析。结果表明:北方种鹅场和双鸭山种鹅场莱茵鹅血清三酰甘油、肌酐、直接胆红素、氯、镁、尿素氮、白蛋白和钙等血清生化指标之间的差异达到了极显著水平(P<0.01);血清总蛋白和总胆红素之间的差异达到了显著水平(P<0.05);而葡萄糖、高密度脂蛋白胆固醇、总胆固醇、无机磷和尿酸含量之间差异不显著(P>0.05)。研究还初步建立了莱茵鹅15项血清生化指标的参考值及参考范围。 相似文献
9.
10.
缺硫对莱茵衣藻叶绿素荧光参数和产H2速率的影响 总被引:2,自引:0,他引:2
采用TAP及TAP-S培养基培养莱茵衣藻(Chlamydomonas reinhardtii D.),测定了该藻叶绿素荧光参数及产氢气能力.结果表明:莱茵衣藻在TAP培养基内生长良好,有微量氢气产生,最高产氢速率只有1.4×10-4 ml/(mgChl·h).在TAP-S培养基内,莱茵衣藻的荧光参数Fv/Fo、ΦPSⅡ、qp分别在40~48 h下降到初始值的50%,说明缺硫对藻光合作用的影响首先发生在天线色素到PSⅡ反应中心的传能过程以及光合作用暗反应所需的酶.TAP-S培养基内藻最高产氢速率达0.22ml/(mgChl·h),缺硫可以显著提高莱茵衣藻氢气产生的速率. 相似文献