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31.
[目的]验证利用革兰氏阳性增强基质颗粒(GEM)浓缩纯化口蹄疫病毒(FMDV)抗原的可行性。[方法]将含有3个自溶素基序的锚钩蛋白基因(PA)与针对O型口蹄疫病毒特异性纳米抗体基因(VHH)串联克隆入原核表达载体p ET-32a(+)中,构建原核表达载体p ET-VPA,将其转化大肠杆菌宿主菌BL21(DE3),表达获得融合重组蛋白VPA。先将GEM颗粒与重组蛋白VPA在37℃孵育30 min,离心,取沉淀用适量的FMDV抗原液重悬,再经一步低速离心,获得沉淀即为浓缩纯化的口蹄疫病毒抗原。利用SDS-PAGE、Western-blot、蛋白含量测定及146S测定等方法对浓缩纯化方法的可行性进行鉴定,并通过动物免疫试验初步验证浓缩纯化后抗原的免疫原性。[结果]VPA融合蛋白能够在大肠杆菌中部分可溶性表达。作为接头蛋白,VPA既能与GEM颗粒结合,又能与FMDV抗原结合。SDS-PAGE与Western-blot结果表明:FMDV通过GEM法得到有效纯化;146S测定结果表明FMDV的回收效率达到99%;总蛋白含量测定结果显示口蹄疫抗原杂蛋白去除率达到90%;动物免疫试验结果显示GEM技术纯化后的FMDV具有良好的免疫原性。[结论]利用GEM技术浓缩纯化口蹄疫病毒抗原是可行的。  相似文献   
32.
本文以农村金融与经济增长相关理论为基础,运用计量经济方法,对福建省农村金融与经济增长之间的关系进行了实证分析。结果表明,福建省农村金融发展与经济增长存在单向因果关系及金融抑制等状况,并结合实际情况提出了相应的政策建议。  相似文献   
33.
研究了氢化萜烯马来酸酐(HTMA)与环氧树脂固化物的机械强度、热稳定性及电气绝缘等性能及其主要影响因素.实验结果表明,采用氢化萜烯马来酸酐固化后的环氧树脂具有较好的机械强度、热稳定性及电气绝缘性能.氢化萜烯马来酸酐的化学结构与固化物的机械强度及热稳定性密切相关.不同化学结构脂环酸酐固化后的环氧树脂电气绝缘性能相近.  相似文献   
34.
氢化萜烯马来酸酐与环氧树脂固化反应特性研究   总被引:3,自引:2,他引:1  
采用FT-IR光谱研究了氢化萜烯马来酸酐(HTMA)与双酚A型环氧树脂的固化反应过程,并分析了固化度、凝胶时间及其主要影响因素.实验结果表明:HTMA与环氧树脂的固化反应过程与促进剂作用下的酸酐固化环氧树脂的交联反应机理一致;固化度随温度升高、时间延长而提高,而凝胶时间随温度升高、促进剂用量的增加明显缩短.HTMA与双酚A型环氧树脂在110℃、8h以上可完全固化.空间位阻效应及电子效应的协同作用使HTMA与环氧树脂的固化反应速度降低,固化过程中放热量小,放热平缓.  相似文献   
35.
一、蔬菜生产的历史及现状罗马尼亚地处欧洲东南部,地理位置为北纬44—48°,东经21—28°。除冬季、深秋和早春气候寒冷,无法种植作物外,其余时节气候温和,适宜大部分蔬菜作物生长。作为一个传统的农业国,罗马尼亚蔬菜种植业有较长的历史。但是这种蔬菜栽培长  相似文献   
36.
从城市公园农药使用的特殊性着手,分析其中存在的问题,并提出相应的对策,以达到减少污染、保护环境的目的。  相似文献   
37.
汪浩 《陕西林业科技》2012,(2):60-63,83
对西安高新区主要绿地的树种组成、水平结构和垂直结构等进行调查。计算得出8个样地的树种丰富度Margalef指数(R)值为1.674 3-2.670 5,多样性Shannon-Wiener指数(H)值为1.054 9-2.231 6,均匀度Pielou指数(J)值为0.693 1-0.968 8,和单调度Simpson指数(M)值为0.125-0.413 6。8个样地的群落密度在130-1 000株/hm2,聚集度指数值为0.4-1.72之间。覆盖度在0.124-1.32之间。8个样地的第一林层比例在14.20%-72.20%之间,第二林层比例在20%-45.50%之间,第三林层比例在0-50%之间。针对高新区园林绿地的结构特征,作者提出了绿地建设的建议。  相似文献   
38.
在小麦生产的中前期,由于生产措施不当,往往导致小麦田间群体过大,降低小麦产量和品质。分析了淮北地区冬小麦苗期旺长的原因,并提出了控制小麦旺长的对策。  相似文献   
39.
季相景观的配置要点和各季节园林植物景观设计的一些具体方法有:要综合考虑时间、环境、树种及其生物学特性等因素,充分发挥园林植物的观赏特性,利用植物的各种季相特征,如不同的花期搭配,观叶树木与观花树木的配合使用,以及植物空间层次感的创造,表现景观的时序之美和空间之美,为人们创造丰富多彩的园林景观,获得理想的景观设计效果。  相似文献   
40.
全球变暖是当前亟需解决的环境问题之一。甲烷是仅次于二氧化碳的第二大温室气体,其中稻田甲烷排放约占全球甲烷排放的10%~30%。稻田甲烷的产生与氧化是决定稻田甲烷排放的关键,其过程是在相关微生物参与下完成的,受多种环境条件影响。水分管理直接影响稻田土壤的通气状况,并对土壤微生物活动产生影响,从而直接或间接影响稻田甲烷的产生与排放。本文综述了稻田甲烷产生与排放的微生物学机理,并总结了干湿交替灌溉等常用节水栽培方式对稻田甲烷排放的影响。同时提出未来研究的重点方向。  相似文献   
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