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应用PCR扩增出禽多杀性巴氏杆菌C州成熟外膜蛋白H基因(ompm H),将ompm H片段按正确的阅读框定向插入原核表达载体pGEX-6P-1中谷胱甘肽转移酶(GST)基因的下游,获得了重组表达质粒pGEX-ompm H。然后将重组质粒转化大肠埃希氏菌BL21(DE3),当转化菌的D600nm值达到0.6~0.8时,对异丙基硫代-β-D-半乳糖苷(IPTG)的诱导浓度、诱导时间和诱导温度等条件进行了试验,根据聚丙烯酰胺凝胶电泳判定融合蛋白GST-ompm H表达的最适条件。结果,当细菌的D600nm值为0.6~0.8时,IPTG最佳诱导浓度为0.8mmol/L,最佳诱导时间为4h,最适诱导温度为25℃。并用免疫印迹法对表达产物进行检测。结果显示表达的融合蛋白GST-ompm H能与C48-1外膜蛋白免疫血清发生特异性反应,证明pGEX-6p-1载体表达的融合蛋白保留了天然蛋白的抗原性。  相似文献   
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在2006年1月9日召开的全国科学技术大会上,黑龙江省共有16个项目荣获2005年度国家科学技术奖,其中由哈尔滨兽医研究所于康震等专家完成的H5亚型禽流感灭活疫苗的研制及应用项目荣获科技进步一等奖,填补了黑龙江省9年来农业科技项目一等奖空白。据介绍,H5亚型禽流感灭活疫苗的研制及应用项目负责人于康震现任全国畜牧兽医总站站长。  相似文献   
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10月1日,土耳其西北部首次发现禽流感病毒,确认是H5N1型禽流感病毒,这也是此种致命病毒首次在欧洲大陆出现。此外,罗马尼亚也出现了禽流感病毒,但尚未确认是否为H5N1型。在土耳其和罗马尼亚发现禽流感病毒的消息获得证实后,欧盟各国立即陷入恐慌之中,由于该病毒可能产生变异并在人群中蔓延,人们纷纷抢购流感药物和疫苗备用。当地时间10月14日,欧盟各国的兽医专家和卫生官员召开紧急会议,通过了一系列新的措施以阻止这种致命病毒进入欧盟。  相似文献   
36.
2004年的气候条件有利于禽流感流行。首次警报出现在1月,泰国及越南报道A型流感病毒H5N1毒株导致人死亡病例。该毒株因具备大流行可能性而臭名远扬,这是由1997年香港禽流感的暴发和2003年少数人感染病例提示的。  相似文献   
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本试验应用1.0×103、1.0×104和5.0×1043个不同剂量的柔嫩艾美耳球虫孢子化卵囊,进行人工感染发病。对雏鸡感染后不同时间的盲肠病变、血便和卵囊排放量以及死亡率进行了观察。结果表明不同剂量的柔嫩艾美耳球虫感染对雏鸡盲肠病变、卵囊排放量、血便以及死亡率均有不同程度的影响,上述指标多随着感染剂量的加大而变大,但卵囊排放量当感染剂量增加到5.0×104时反而降低。血便和死亡率各组均以感染后第6d最为严重,卵囊排放量以感染后第7d最多。  相似文献   
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形形色色的人参果   总被引:1,自引:0,他引:1  
一、香瓜茄-人参果 香瓜茄人参果(Solamwnmuicatnm)属茄科蔬菜、水果兼观赏型草本植物。在热带、亚热带地区为多年小灌木,在我国和日本则作为一年生栽培。没有主根,但根系发达,再生能力强;茎高60~150cm,茎杆直立,较柔,易木质化,茎节处易产生不定根:叶片呈绿色,单叶互生,呈长椭圆形;绿色聚伞状花序,花萼绿色,花呈紫红色,也有呈白色的;果为多汁浆果,果肉为淡黄色,呈椭圆形、卵圆形、心形、陀螺形,成熟的果实呈奶油色或米黄色,出现紫红色条斑,种子呈黄褐色,千粒重约为O.8~1.2g。 据化验分析,每100g成熟的人参果中,含水分94.12g,糖类O.049g,脂肪0.006g,纤维素0.037g,维生素C9.3mg,钾159.3mg,钙14.6mg,镁11.2mg,磷16.9mg,铁6.59mg,铜1.39mg,锌  相似文献   
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H2 (Hinde)澳洲坚果是澳大利亚于 194 8年从自然授粉实生树群体中选出 ,1979年我所从澳大利亚引入该品种嫁接苗进行试种和品种比较研究。H2品种于 2 0 0 0年 11月通过全国品种审定委员会审定 ,我国广东、云南、广西和海南等省区均有种植。1 H2的主要特性  H2澳洲坚果生长快 ,树冠中等直立 ,枝条疏朗 ,分枝长且健壮 ,叶片短而宽 ,像灯泡 ,末端圆 ,叶基较窄 ,叶全缘成波浪形 ,极少刺或无刺。常年都有新梢发生 ,在春末夏初和秋末冬初有两个生长高峰。花期 2月底至 3月底 ,9月中旬果实成熟。壳果中等大 ,形状不规则 ,种脐部宽大 ,盖…  相似文献   
40.
以枸杞愈伤组织为材料,研究了盐胁迫对活性氧伤害和质膜H -ATPase活性的影响。结果表明,NaCl浓度为100mmol/L时超氧阴离子(O2-·)和过氧化氢(H2O2)含量上升,质膜H -ATPase活性先升后降;质膜相对透性与丙二醛(MDA)含量呈显著正相关;超氧阴离子(O2-·)和过氧化氢(H2O2)含量与质膜H -ATPase活性在重度胁迫下呈显著负相关,说明盐胁迫下活性氧积累可能是加速伤害质膜功能的主要原因之一。  相似文献   
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