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1.
为获取拟穴青蟹Cactus基因cDNA全长、分析基本生物学信息,并初步探索其在病原物刺激下的免疫反应,实验采用RACE技术获得了拟穴青蟹Cactus(SpCactus)基因的cDNA全长序列,其cDNA全长为2035 bp,开放阅读框(ORF)1311 bp,编码436个氨基酸,分子量为46.01 ku。对蛋白理化性质进行预测发现,SpCactus为亲水性蛋白,等电点pI为4.91。经预测,SpCactus与其他物种的IκB蛋白具有相似的功能结构域。同源性比对结果显示,SpCactus与凡纳滨对虾和中国明对虾的Cactus蛋白同源性均高达62%,相似度为73%。系统进化树分析显示,SpCactus与甲壳动物聚为一支,与无脊椎动物聚为一大支。实时荧光定量PCR(RT-PCR)检测发现,SpCactus基因在拟穴青蟹不同组织中均有表达,肌肉中的表达量最高,其次为心脏、眼柄、血液和鳃,肝胰腺中的表达量最低。LPS和金黄色葡萄球菌刺激均能显著诱导SpCactus基因的表达。本实验成功扩增了SpCactus基因全长,并进行了生物信息学分析、理化性质预测,初步探讨了其生物学功能,为进一步研究其在免疫反应中的生物学功能提供参考依据。 相似文献
2.
农村水利节水工程是指在农村水利建设、管理以及其他方面的工作,主要包含水资源、水工程以及水环境,甚至包括河流、站、堤坝、沟渠以及配套设施。农村水利实施又包括引水、蓄水、输水、配水、田间灌溉以及防洪除涝等抵御水灾害以及生活供水的实施。本文结合我国农村水利节水工程,对当前农村水利节水建设面临的形势以及应用建议进行了简要的探究和阐述。 相似文献
3.
鳜鱼细菌病病原的生长和生理特性的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
对鳜鱼细菌病六种病原菌的生长及生理特性进行研究 ,六种菌在合适的培养液中 ,适宜的温度下表现为一定的生长过程。绘制六种菌的生长曲线 ,一般包括迟缓期、对数期、稳定期和衰老期。六种菌在 4~ 8℃范围内及 4 0℃以上不生长 ,10~ 37℃范围内能生长 ;在pH5 5~ 10 0范围内生长 ,低于pH4 5、高于pH11 0下不生长 ;0 5%~ 5%NaCl液体培养基中生长 ,在 0 %、6 %NaCl液体培养基中不生长 相似文献
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8.
笔者通过几年来的生产实践结合市场需求.摸索总结出综合利用日光温室进行花卉一年多种多收的生产栽培模式:“剑兰-郁金香-剑兰”、“剑兰-亚洲百合”、“郁金香-铁炮百合”、“郁金香-西瓜-剑兰”栽培等,其综合生产利润每亩都在1.5万元以上。 相似文献
9.
凡纳滨对虾低盐度养殖池浮游藻类群落研究 总被引:15,自引:0,他引:15
在44口凡纳滨对虾低盐度养殖池中共鉴定藻类7门62属113种,蓝藻26种,绿藻54种,硅藻14种,裸藻11种,隐藻3种,甲藻4种,金藻1种。绿藻门种类最多,占藻类种类数的47·8%,其次为蓝藻门占23·0%,硅藻占12·4%,裸藻占9·7%。优势种主要为蓝藻,典型优势种有螺旋藻(Spirulinasp.),假鱼腥藻(Pseudoanabaenasp.),弯形尖头藻(Raphidiopsis curvata),针状蓝纤维藻(Dactylococcopsis acicularis)等,其中螺旋藻的优势度平均达到50%,为主要优势种。常见的绿藻有栅藻(Scenedesmusp.),衣藻(Chlamydomonassp.),小球藻(Chlorella vulgaris)等;常见的硅藻为梅尼小环藻(Cyclotella meneghinian),卵形隐藻(Cryptomonas ovata)、啮蚀隐藻(C.erosa)和绿裸藻(Euglenavirdis)在虾池中比较常见。养殖池中浮游藻类的种类数平均为43±9种,多样性指数平均为2·19±0·56,个体数量平均为1·45±0·87×108个/L;藻类的种类、数量及生物量表现为养殖前期低后期高的特征,而多样性表现相反,藻类的组成直接影响对虾的生长。 相似文献
10.
饥饿对斜带石斑鱼肝脏和肌肉脂肪酸组成的影响 总被引:4,自引:0,他引:4
在室外水泥池(4m×1.5m×1m)进行石斑鱼(62.3±0.6g)的饥饿实验,每池放养35尾,设3个重复,实验时间分别为0、1、2、3和4周。随着饥饿时间的延长,体重减轻,肥满度和肝体比显著降低;肌肉水分显著增加而蛋白质含量显著下降(P<0.05),脂肪含量在第1周下降后基本保持稳定。肝脏饱和脂肪酸在饥饿前3周基本保持不变,第4周显著下降。单不饱和脂肪酸在饥饿第1周保持不变,然后呈下降趋势。多不饱和脂肪酸和高不饱和脂肪酸的总和随着饥饿时间的延长,含量显著增加。与肝脏相比,肌肉中脂肪酸变化程度较小。随着饥饿时间的延长,肌肉中140减少而205增加。饥饿使肌肉中DHA/EPA比率呈下降趋势,但肝脏DHA/EPA比率显著上升;肌肉和肝脏中DHA EPA的百分比都随饥饿时间的延长而显著上升。 相似文献