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旨在鉴定牦牛Smad4基因与bta-miR-146a的靶向关系,为探究它们在牦牛卵巢卵泡发育过程中的可能分子调控机制提供理论基础。利用miRBase数据库和MEGA 6.0软件分析miR-146a在不同物种中的保守性,同时利用TargetScan软件预测其潜在靶基因,通过构建psiCHECK2双荧光素酶报告基因载体进行靶向验证。生物信息学分析结果显示,miR-146a成熟序列在脊椎动物中具有高度的保守性,并预测到178个与卵巢卵泡发育相关的潜在靶基因,从中选取Smad4基因分析发现其3′非编码区域(3′UTR)与bta-miR-146a存在结合位点;进一步成功构建牦牛Smad4基因3′UTR野生型及突变型psiCHECK2双荧光素酶报告质粒,荧光素酶活性检测结果显示,bta-miR-146amimic对牦牛Smad4基因3′UTR野生型报告质粒荧光活性有明显的下调作用,分别与突变型及NC对照组差异显著(P0.05)。本研究初步证实,牦牛Smad4基因是bta-miR-146a的靶基因,从而提示btamiR-146a可能通过调控Smad4基因在牦牛卵巢卵泡发育过程中的表达发挥作用。 相似文献
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DNA分析技术的诞生为分子生物学研究向更深、更广的方向发展提供了有力的实验手段。目前这项技术已开始在寄生虫分类、亲缘种间进化相关性分析、寄生虫病的诊断及流行病学调查、免疫预防等诸方面得到应用。本文主要就其在分子寄生虫学研究方面的应用作一简要概述。一、在寄生虫分类学上的应用 DNA分析方法是根据虫体的遗传物质——DNA在虫种之间的微小差异,通过高特异性的分辨力,找出虫体之间的本质差别,因而它具有传统形态学方法和生化方法等技术无法比拟的优越性。首先,可以根据虫体DNA的限制内切酶酶切图谱的不同对虫种进行分析。不同种、株的虫体,其DNA碱基序列不同,经过能识别不同的特异性核苷酸序列的 相似文献
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黄鱼(Pelteobagrusfulvdraco),俗称嘎鱼、黄姑、黄腊丁等,是我国江河湖泊常见的经济鱼类。该鱼具有肉质细嫩、由味鲜美、肌间刺少而颇受消费者欢迎。近年来价格较高,市场需求量日益增大。由于天然水域贫鱼资源锐减,鉴于此,我们对黄鱼生物学及人工养殖技术作了研究,以为其资源增殖和养殖实践提供参考。一、生物学特征1、生活习性及食性黄鱼喜栖息于静水缓流,营底栖生活,白天栖息于水底层,夜间则游到水上层觅食,对环境的适应能力较强,在我国江河、湖泊、水库、沟渠、塘堰等水域中都能生存。生存水温0℃-38℃。试验测得在水温28… 相似文献
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渭河是黄河的一级支流,位于我国西北黄土高原的东南地区,发源于甘肃省渭源县的鸟鼠山,全长818公里,流经甘肃、宁夏、陕西三省区13个地区86个县(市),流域总面积134766平方公里。其中下游渭南段流经临渭区、华县、华阴市至潼关港口汇入黄河。渭河下游河床宽阔,最大流量7440立方米/秒,最小流量2.1立方米/秒,年平均流量200立方米/秒。 相似文献
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为明确在干旱胁迫下施用生物炭对咖啡苗生长及非结构性碳水化合物(NSC)含量的影响,以正常水分处理(W1:土壤水分为最大持水量的65%~70%,不施用生物炭;W2:土壤水分为最大持水量的65%~70%,施用相当于烘干土质量5%的生物炭)为对照,设置不同生物炭处理(D1:不施生物炭;D2:施用量为干土质量的5%)下进行持续干旱与复水的盆栽试验,干旱与复水共设4个处理,分别为持续干旱9 d(DL)、持续干旱13 d(DS)、持续干旱9 d+复水后3 d(DL+R)、持续干旱13 d+复水后3 d(DS+R),分析各器官(根、茎、叶)干物质量、NSC组分含量及其质量的变化。结果表明:与正常水分处理(W1)相比,持续干旱9 d时(DL),D1处理咖啡苗叶的可溶性糖含量、淀粉含量和NSC比率分别下降22.5%、21.1%和21.1%,根的可溶性糖含量和NSC比率分别显著提高8.7%和62.8%,茎的可溶性糖含量和NSC比率分别显著提高22.0%和28.2%。持续干旱13 d时(DS),D1处理较W1处理的根、茎、叶干质量和总干物质量分别下降30.6%、22.2%、34.8%和30.8%,叶的NSC含量和NSC比率分别下降23.7%和16.4%,根的NSC含量和NSC比率分别增加33.8%和57.9%;生物炭处理(D2)较不施生物炭的处理(D1)总干质量增加16.7%,根的NSC含量和茎的NSC比率分别下降18.0%和24.1%,叶的NSC含量和NSC比率分别增加22.8%和15.0%。持续干旱9 d复水后3 d时(DL+R),生物炭处理(D2)对各器官NSC含量恢复作用显著,且与正常水分处理(W1)间无显著差异;干旱13 d复水后3 d时(DS+R),不施生物炭处理(D1)的咖啡苗生长未恢复,而生物炭处理(D2)对咖啡苗恢复作用显著,D2较D1处理的总干质量增加20.3%,叶的NSC含量增加22.7%,根和茎的NSC含量分别下降11.8%和15.3%。可见,施用生物炭是增强咖啡抗旱性和减缓咖啡NSC组分剧烈变化的有效途径。 相似文献
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