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61.
为给体细胞核移植提供更多的G0/G1期供体细胞以提高克隆的成功率,本试验采用不同的接触抑制和血清饥饿时间及含羞草酸(mimosine)不同浓度和时间3种方法对麋鹿皮肤成纤维细胞进行同期化处理,然后利用流式细胞仪分析细胞周期.结果表明,接触抑制24 h G0/G1期比例可达91.95%;血清饥饿24 h有89.42%的细胞处于G0/G1期,当处理时间超过144 h细胞凋亡和异常聚集的比例会增加;适宜浓度(0.4 mmol ·L-1)的含羞草酸处理24 h能使麋鹿成纤维细胞同步化至G0/G1期,但易引起细胞损伤.  相似文献   
62.
63.
膀胱果种子休眠与萌发的研究   总被引:10,自引:2,他引:10  
徐本美  史晓华  孙运涛  黎念林 《种子》2002,(1):13-14,17
膀胱果种子的种壳占种子风干重的 5 4.1% ,种子透水性良好。浓硫酸处理 6小时后 ,可使种壳减轻 30 .3% ,酸蚀和裂口处理可增强种子透气性 ,并减轻了种壳的机械束缚力。添加 2 5 0 mg· L- 1 GA3 溶液 ,经过一个冬天层积后 ,发芽率可达82 .4% ,而对照种子不萌发或发芽甚少  相似文献   
64.
大果冬青种子的休眠与萌发初探   总被引:2,自引:2,他引:2  
大果冬青的种壳占种子风干重的 75 % ,种子透水性良好。浓硫酸处理 1.5小时后 ,可使种壳减轻 32 .6 %。酸蚀处理增强了种子的透气性并减轻了种壳的机械束缚力。添加 2 5 0 mg· L- 1 +0 .2 % KNO3溶液 ,经过一个冬天层积后 ,发芽率可达17.1% ,而对照种子则颗粒不发  相似文献   
65.
水稻生产全程机械化中的育秧技术   总被引:2,自引:0,他引:2  
1.床土配制要求对床土按底土和覆土分别进行消毒、培肥、调酸处理,提高床土的有机质含量,保证土质疏松,土壤颗粒细碎,不得有石块杂物,床土pH值控制在4.5~5.5之间,含水率不超过10%。  相似文献   
66.
滴头堵塞的水质化学处理   总被引:11,自引:0,他引:11  
为发展了水灌溉,进一步扩大滴灌的使用面积,充分发挥其优越性,本文针对滴灌中滴头容易堵塞的主要问题,介绍了防治滴头堵塞的水质化学处理特点,并将其处理方法归纳为加和加酸处理两大类,阐述了这两类化学处理的基本原理,介绍了一般的使用方法与注意事项。  相似文献   
67.
墨西哥的AparicioSaguifanA等对香蕉淀粉进行酸处理.再利用连续的高压和冷却处理制备出抗性淀粉(RS)。对该淀粉制品的不可吸收淀粉量、吸胀性和溶解度、热降解和浆糊剖面进行测试。试验表明.高压处理淀粉的RS含量比未处理过的高.酸处理则进一步提高了RS的含量(增率达到19%),而其吸胀度则与对照相差不大。水溶性低于对照;高压处理淀粉和高压+酸处理淀粉的热降解临界温度分别为155.5℃、145.8℃,表明抗性淀粉具有热稳定性。  相似文献   
68.
以罗非鱼肉为原料,采用硫酸铵沉淀法提取肌球蛋白,固定蛋白浓度2 mg/mL,分别采用HCl、H2SO4、H3PO4和C6H8O7(Citric acid)调节体系pH值为2.0、3.0,以溶解度、表面疏水性、总巯基和活性巯基含量、色氨酸荧光光谱和圆二色谱为指标,研究不同种类酸诱导肌球蛋白去折叠过程中分子结构的变化.结果表明,肌球蛋白经过酸处理后分子部分展开,表面疏水性和活性巯基含量增加,色氨酸荧光强度下降、α-螺旋含量降低,且pH2.0条件下处理的肌球蛋白去折叠程度大于pH3.0;比较而言,pH2.0条件下,C6H8O7处理的肌球蛋白展开程度最大,α-螺旋含量由41.7%降低至20.5%;pH3.0条件下H2SO4处理的肌球蛋白结构展开程度最大,溶解性下降最明显;而HC1诱导的肌球蛋白去折叠过程中,蛋白分子变性程度最小,α-螺旋含量下降不明显,分子稳定性较好,呈“熔球态”构象.  相似文献   
69.
据《园艺学报》2012年第11期《草酸处理减轻杧果采后果实冷害的机理研究》(作者薛锡佳等)报道,以杧果"Zill"果实为试材,采后经5mmol·L-1草酸溶液浸泡10分钟后,在低温(10±0.5)℃下贮藏27天,再移至常温25℃贮藏4天,冷害系数和质膜相对透性显著低于对照;草酸处理降低了果实在贮藏后期的呼吸速率和乙烯释放速率,抑制了多酚氧化酶(PPO)和过氧  相似文献   
70.
以慈竹为原料,先经过抽提处理除去抽提物,再经次氯酸钠和氢氧化钠溶液处理,除去其中的木质素与半纤维素而得到α-纤维素,将得到的α-纤维素通过33%(wt.)硫酸溶液与超声波处理相结合的方式分离出慈竹纳米纤维素.通过扫描电镜(SEM)与透射扫描电镜(TEM)对纳米纤维素的形态特征进行了分析,结果表明纳米纤维素径级范围约10 ~ 25 nm.傅里叶红外光谱(FTIR)分析显示慈竹中木质素以及半纤维素已被完全分离,α-纤维素与纳米纤维素化学成分基本一致;热重分析(TGA)显示分离出慈竹纤维中的半纤维素与木质素后,α-纤维素与纳米纤维素热稳定性明显提高,但纳米纤维素的热解温度略低于α-纤维素;X射线衍射(XRD)分析表明在各个分离阶段所得产物中,α-纤维素以及纳米纤维素晶体的结晶度得到较大提高,且均呈现出典型的纤维素Ⅰ结构.  相似文献   
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