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除草剂靶酶-AHAS酶及基因突变体与除草剂设计(Ⅱ).AHAS及W464突变酶与除草活性分子的相互作用 总被引:3,自引:0,他引:3
乙酰羟基酸合成酶(AHAS)是磺酰脲类、咪唑啉酮类、三唑嘧啶磺酰胺类及水杨酸类除草剂的作用靶标,大田使用中杂草对这几类除草剂产生抗性的主要因素是AHAS酶的突变。利用大肠杆菌AHAS Ⅱ中464位的色氨酸突变体(W464A、W464F、W464L、W464Y),研究了野生型和突变酶对商品化除草剂(氯嘧磺隆、氯磺隆、咪唑乙烟酸、咪唑喹啉酸)以及烷硫基磺酰脲的敏感性。野生型E. coli AHAS Ⅱ对这些化合物的抑制作用较为敏感,而突变酶对其呈现出不同程度的抗性,使商品化除草剂的抑制常数增加了10~1.0×104倍不等,烷硫基磺酰脲的抑制常数增加幅度较小。烷硫基磺酰脲 1a 对W464L突变酶的高抑制活性,暗示着发展针对靶酶抗性的除草剂的可能性。 相似文献
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针对玉米籽粒收获机低损脱粒智能控制系统开发受场地和季节影响较大的问题,设计了一套低损脱粒智能控制系统半实物仿真平台。该仿真平台由仿真平台控制器、操作面板、演示面板、扶手箱、显示器和上位机组成。分析了玉米籽粒收获机低损脱粒智能控制系统的组成和收获控制器的测试需求,建立了玉米籽粒收获机关键作业参数调节过程的数学模型,基于STM32F407型单片机搭建了硬件在环仿真测试系统,并完成了试验台设计。进行了仿真平台和玉米籽粒收获机在空载条件下的作业参数调节开环对照试验,其中,滚筒转速仿真误差的数学期望为0.126r/min,标准差为0.776r/min;作业速度仿真误差的数学期望为-0.022km/h,标准差为0.094km/h;凹板间隙仿真误差的数学期望为0.041mm,标准差为0.147mm,验证了仿真平台对执行机构调节过程模拟的有效性。进行了信号模拟测试和收获控制器自动控制策略仿真测试,结果证明了仿真平台可用于玉米籽粒收获机智能控制系统的开发和控制策略的测试,提高了系统开发效率,缩短了开发周期。 相似文献
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建立了猪肉中磺胺类、氟喹诺酮类、四环素类、大环内酯类、林可胺类、硝基咪唑类、氯霉素类、解热镇痛类、抗病毒类、镇定剂类和头孢类等11类66种药物液相色谱-串联质谱(UPLC—MS/MS)检测方法。样品经乙腈-甲醇(V/V,95:5)和乙腈-水(V/V,15:2)溶液分别提取后,Agela Cleanert@PEP-2固相萃取柱净化后采用UPLC—MS/MS测定,外标法定量。结果表明,猪肉中66药物检测限为O.2~5μg/kg,定量限为0.5-20μg/kg。在2~100μg/kg添加浓度范围内药物回收率在35%~140%之间,批内相对标准偏差均小于20%。本方法可实现对多种兽药的同时检测,为动物源性食品中药物残留监控提供快速、灵敏的分析手段,具有很重要的现实意义。 相似文献
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为了解河北省中低筋小麦品种的籽粒品质和馒头加工品质、评选优质馒头小麦品种,对河北省19个主推中低筋小麦品种的籽粒品质和馒头加工品质进行了测定。结果表明,除容重、出粉率、面粉色泽L*值、面粉白度、籽粒蛋白质含量、糊化温度、吸水率外,河北省主栽中低筋小麦品种品质性状的遗传变异范围较大,19个参试小麦品种馒头综合评分平均为78.4分,变化范围67.8~85.7分;达到良好馒头标准(80~90分)的共有9个品种,分别为良星66、石优17、石新828、良星99、科麦1号、永麦1号、邢麦4号、济麦22、和冀丰703。馒头高度与拉伸曲线面积、拉伸阻力、P值和W值极显著正相关,与稳定时间显著正相关;馒头评分与P值和W值极显著正相关;馒头比容与稳定时间、粉质质量指数、拉伸曲线面积、延伸度、拉伸阻力、P值、G值和W值负相关。馒头评分与馒头坚实度极显著负相关,与馒头硬度显著负相关,说明馒头坚实度对馒头感官品质影响较大。 相似文献
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丛枝菌根真菌在湿地生境中的分布及其在人工湿地中的应用研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
Over the last three decades, the presence and functional roles of arbuscular mycorrhizal (AM) fungi in wetland habitats have received increasing attention. This review summarized the mycorrhizal status in wetlands and the effect of flooding on AM fungal colonization. Plants of 99 families living in 31 different habitats have been found to be associated with AM fungi, even including submerged aquatic plants and several plant species that were thought to be nonmycorrhizal (Cyperaceae, Chenopodiaceae, and Plumbaginaceae). The functions of AM fungi in wetland ecological systems could be concluded as their influences on the composition, succession, and diversity of the wetland plant community, and the growth and nutrition of wetland plants. Affecting the composition, succession, and diversity of the wetland plant community, AM fungi have positive, negative, or neutral effects on the performance of different wetland species under different conditions. The factors that affect the application effect of AM fungi in constructed wetland (CW) include flooding, phosphorus, plant species, aerenchyma, salinity, CW types, operation modes of CW, and wastewater quality. The generalist AM fungi strains can be established spontaneously, rapidly, and extensively in wastewater bioremediation technical installations; therefore, AM fungi can be considered ideal inhabitants of technical installations for the plant-based bioremediation of groundwater contaminated by organic pollutants or other contaminants. In the future, roles of AM fungi and factors that affect the purifying capacity of AM-CW system must be understood to optimize CW ecosystem. 相似文献