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11.
[目的]对β-淀粉酶的固定化工艺进行探讨。[方法]以D301大孔阴离子树脂为载体,采用离子交换吸附法固定化β-淀粉酶,测定酶活性。[结果]加酶量为500 U/g(树脂,湿重),pH值为5.6,在45 ℃下恒温振荡3 h,固定化酶的酶活可达180 U/g载体。[结论]制备的固定化酶,其温度稳定性、pH稳定性、储藏稳定性和操作稳定性较好。 相似文献
12.
[目的]探明玉米硒含量与土壤硒含量的相关性,为富硒玉米的开发和利用提供参考.[方法]以同一环境中48块样地土壤及其收获的玉米籽粒为材料,采用氢化物发生原子荧光光谱法测定土壤及玉米的硒含量,分析玉米硒含量与土壤硒含量的相关性.[结果]随着土壤平均硒含量增加,玉米平均硒含量随之增加;玉米平均硒含量与土壤平均硒含量的比值为0... 相似文献
13.
高锰酸钾又称PP粉,属强氧化剂,广泛应用于食用菌制种栽培,但高锰酸钾水溶液染污皮肤既难看,又不易洗掉。笔者在生产实践中摸索出一种快速去除巧法,现奉献给广大读者,其方法是:取VC一片(价值1分钱)在染污处沾水擦之,所擦之处,洁净如初,无一点痕迹。此法快速、方便、经济、无毒无害,请君一试。高锰酸钾染污皮肤巧除法!安徽寿县板桥镇双门铺红星村232265@廖先进 相似文献
14.
1996~1998年笔者承担了江西省科委科研项目“红壤丘陵地区优质高产桃栽培技术研究”,1998年6月通过验产鉴定,3年生树(砧木4年生)平均每666.7m2产量496.8kg,平均单果重111.3g,平均可溶性固形物12.15%,平均好果率93.6... 相似文献
15.
廖先进!安徽寿县板桥镇双门铺红星村 《食用菌》1998,(4)
高锰酸钾又称PP粉,属强氧化剂,广泛应用于食用菌制种栽培及日常生活等,但高锰酸钾水溶液染污皮肤既难看,又不易洗掉。笔者在生产实践中摸索出一种快速去除巧法,现奉献给广大读者。其方法是:取 相似文献
16.
17.
噻苯隆是脆蜜金柑生产上常用的保花保果剂,随着噻苯隆的使用,其在农产品中的残留问题逐渐显现,目前噻苯隆在脆蜜金柑上使用后的残留和降解变化规律不清楚。本试验使用6种浓度的噻苯隆混合配方,在谢花期喷施,喷施后定期采集共10批果实样品检测残留。结果表明施药后35d生产上常用浓度处理的果实已无噻苯隆残留,施药后130d采收上市的果实不存在任何的食品安全风险,且在冷藏条件下噻苯隆仍快速降解。生产上建议噻苯隆用于脆蜜金柑保花保果使用浓度以1.0mg/kg左右为宜,施药间隔期6-8d。 相似文献
18.
喷施硅铈溶胶缓解镉铅对小白菜毒害的研究 总被引:1,自引:0,他引:1
通过大田试验,在轻度镉-铅复合污染菜地向小白菜叶面喷施不同浓度的硅溶胶、铈溶胶及硅铈复合溶胶,研究其对产量、品质、抗氧化酶活性及Cd、Pb吸收的影响。结果表明,喷施硅铈溶胶均能促进小白菜生长,增加小白菜生物量和提高维生素C、可溶性糖的含量,降低亚硝酸盐的含量;显著增强抗氧化系统保护酶(SOD、POD)活性和降低小白菜地下部、地上部中镉、铅的含量及累积量。在不同浓度的施硅和施铈处理中,喷施0.50 g kg-1SiO2处理和0.20 g kg-1CeO2处理在增产、提升品质和缓解重金属对小白菜毒害上效果最佳,喷施硅铈复合溶胶虽效果显著,但与单独施硅、施铈相比无明显提高。 相似文献
19.
20.
【目的】探究环境胁迫因子对猪源多重耐药大肠杆菌生存适应性的影响,为创造多重耐药菌株带来高适应代价的环境及加速降低种群耐药水平提供理论依据。【方法】以分离自贵州省规模化猪场的多重耐药大肠杆菌QL15为研究对象,以大肠杆菌质控(敏感)菌株ATCC25922为对照,经体外竞争试验测定不同环境(培养基浓度、碳源、氮源、pH和温度)胁迫下耐药菌株QL15相对于敏感菌株ATCC25922的适应性,并通过重测序变异位点和实时荧光定量PCR测定分析耐药基因表型及外排泵和外膜孔道蛋白基因表达与细菌适应性代价的关系。【结果】耐药菌株QL15在体外独立及混合培养时,除在稀释LB培养基(1/4、1/8和1/16)中的长势较敏感菌株ATCC25922低外,在低碳源(0.1%和0.5%)、低氮源(0.01%和0.05%)、酸碱性(p H=5.0、pH=6.0和pH=8.0)及低温(20℃)和高温(42℃)胁迫下的生长均优于敏感菌株ATCC25922,且混合培养结果优于独立培养。将耐药菌株QL15基因组序列与敏感菌株ATCC25922基因组序列进行比对,共检测到509个InDel突变位点,其中Delete突变位点233个、Insert突变位点276个;共注释到71个功能基因,以细胞壁与细胞膜相关基因突变最多(10个),占14.1%。与敏感菌株ATCC25922相比,耐药菌株QL15在不同环境胁迫下其外排泵与外膜孔道蛋白相关基因emrB、acrB、tolC和ompC呈下调表达,而ompF基因呈上调表达。【结论】多重耐药大肠杆菌耐药性的获得促使其具有更强的适应性,但对可直接利用营养物质的获取弱于敏感菌株,即处于竞争劣势。耐药大肠杆菌的多重耐药性主要是由多种外排泵和外膜孔道蛋白介导完成,其中,ompF基因在pH胁迫、全营养胁迫和高、低温胁迫下均处于上调表达状态,故推测ompF基因的高表达有利于大肠杆菌在上述胁迫条件下生长。 相似文献