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11.
我们从落叶松毛虫(Dendrolimus sibiricus)、印度谷斑螟(Pyralis farinali)幼虫和森林土壤中分离到产生不同形状伴孢晶体的苏芸金杆菌(Bacillus thuringiensis),对三株菌进行了形态特征的电子显微镜观察、生理生化特性的测定及营养细胞的酯酶型分析,并对几种昆虫进行了室内生物测定,表现出不同的毒力。 相似文献
12.
为扩充鳞翅目害虫杀虫基因资源,本研究从苏云金芽胞杆菌BN23-5中克隆得到一个新的cry基因,并对其进行鉴定和分析。该基因为一个完整的cry1D基因,全长3501 bp,编码1166个氨基酸残基。该氨基酸序列是一个新的Cry氨基酸序列,与Cry1Db1的同源性最高,为86%,命名为Cry1Dd1(登录号为KJ728844)。将该基因插入穿梭表达载体pSTK中,转入BT无晶体突变株HD73-中进行表达。结果表明,cry1Dd1基因能在BT无晶体突变株中表达,并形成菱形伴孢晶体。SDS-PAGE验证其分子量为132.2 kD,与预测的大小相符。生物活性测定表明,Cry1Dd1晶体蛋白对小菜蛾的幼虫具有杀虫活性,LC50为13.1 μg/mL;能明显抑制甜菜夜蛾幼虫的生长;但对棉铃虫幼虫没有杀虫活性。对cry1Dd1基因序列进行分析,cry1Dd1包含8个block保守区域,这和目前其他的cry基因相似;Cry1Dd1蛋白的活性区域为N端的37~593位氨基酸残基。 相似文献
13.
一锅法制备羧基化纳米纤维素晶体 总被引:1,自引:0,他引:1
为了探究高效、简便的羧基化纳米纤维素晶体(CCN)制备工艺,以微晶纤维素(MCC)为原料,过硫酸铵为氧化剂,采用一锅法制备出羧基化纳米纤维素晶体。并运用响应面分析法对影响羧基化纳米纤维素得率的各因素及其相互之间的交互作用进行优化。再采用透射电镜、马尔文激光粒度仪、红外光谱、X射线衍射和热分析对样品的微观形貌、粒度分布、晶体特性、结构和热稳定性能进行了研究。结果表明:过硫酸铵浓度与时间、温度与时间之间的交互作用比过硫酸铵浓度与温度间的交互作用对羧基化纳米纤维素得率的影响显著。通过优化得到的制备工艺条件为时间204min、过硫酸铵浓度2mol/L、温度62℃,优化条件下制备的羧基化纳米纤维素得率为46.41%,与模型预测值(46.93%)吻合较好,表明建立的数学模型是有效的。CCN为直径10~30nm、长度50~200nm均匀分布的棒状,Z均粒径为96.92nm;在1731cm-1出现了羧基基团的CO特征峰,表明过硫酸铵分解产生的氧化剂H2O2选择性地把纤维素C6原子上的羟基氧化成了羧基;CCN属纤维素Ⅰ型,结晶度为78.35%;羧基化后的CCN热稳定性相对于MCC有较明显的降低。 相似文献
14.
该文基于密度泛函理论的第一性原理,研究了含本征缺陷的掺铁铌酸锂晶体的电子结构和光学特性.研究显示,近化学计量比掺铁铌酸锂晶体的能带间隙约为2.29eV;含小极化子样品的能带间隙有微小改变;Fe离子占位变化,能带间隙有较大改变;含双极化子样品在禁带中出现新的能级;各掺杂体系的吸收光谱中出现了个数不一的吸收峰.研究结果表明:能带、态密度分布的变化及吸收峰的出现与位置的变化均源于铁占位的改变及与本征缺陷的相互作用;在低掺铁近化学计量比铌酸锂晶体中,铁离子占锂位和占铌位会同时存在. 相似文献
15.
三药合剂系指硫酸铜、硫酸亚铁和鱼虫净(菊酯类蓝色乳状液体,pH值4.5~5.5)。敌百虫是治疗中华鳋病的一种传统药物。但是,随着养殖品种结构的调整,水产养殖品种中已有不少种类对敌百虫比较敏感,如鳜鱼以90%晶体敌百虫0.2毫克/千克的用量全池遍洒时,就会出现中毒死亡的现象。 相似文献
16.
一、怎样使用苏云金杆菌苏云金杆菌属好气性产晶体芽孢杆菌群,能产生三种毒素:伴孢晶体(非热稳定性蛋白质内毒)、β外毒素(热稳定性茵体:毒素)、α外毒素。国内有以伴孢晶体内毒素和β外毒素为主要成分的制剂.苏云金杆菌原药为黄褐色固体粉末.是细菌性低毒杀虫剂.有3.2%和10%的可湿性粉剂、茵粉(每克含活孢子100亿个)1、7.5%悬浮剂和BT乳剂(每毫升药液含孢子100亿个)4种。对人、畜、蜜蜂无毒,对害虫天敌如鸟类、宿生性及捕食性昆虫等无直接杀伤作用。 相似文献
17.
18.
(一)安妥类灭鼠药中毒 安妥为无色无臭的柱状晶体,带有苦味.由于对鼠具有独特的毒性,而被用作灭鼠剂.一般使用添加1%浓度的诱饵.这是一种强力灭鼠药,白色无臭味结晶粉末,引起肺毛细血管通透性加大,血浆大量进入肺组织,导致肺水肿.猫一般误食中毒老鼠后发生中毒. 相似文献
19.
Ivy 《绿色中国(综合版)》2012,(12):58-59
想象一下,当其他汽车还在慢慢加油的时候,电动车在充电仅一分钟之后就已像大力水手吃了菠菜一样充满能量。如果"一分钟充电技术"能够得以商用并普及的话,有望对整个电动车行业带来很大的影响。
石墨烯(Graphene),是一种从石墨材料中剥离出的单层碳原子面材料,是碳的二维结构。这种石墨晶体薄膜的厚度只有0.335纳米,把20万片薄膜叠加到一起,也只有一根头发丝那么厚。它是2004年由曼彻斯特大学的科斯提亚·诺沃谢夫和安德烈·盖姆小组首先发现的。 相似文献
20.