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1.
布鲁菌是布鲁菌病的病原体,在世界范围内给养殖业带来巨大损失。自噬是细胞的一种代谢方式,细胞在自噬相关基因的调控下清除细胞内病原微生物和吞噬降解受损、衰老细胞器及大分子物质,以维持机体内环境平衡。布鲁菌入侵细胞后,能够诱发细胞自噬,而这一复杂的过程需要很多细胞因子的参与,探究布鲁菌引发的细胞自噬已成为揭示布鲁菌致病机制的新热点,现就这一新热点的研究进展进行综述。  相似文献   
2.
为初步鉴定并挖掘出猪戊型肝炎病毒(Hepatitis E virus,HEV)ORF3蛋白影响HepG2细胞核黄素代谢信号通路的lncRNA-mRNA调控网络,本试验通过构建腺病毒过表达载体,制备高滴度过表达腺病毒,介导猪 HEV-ORF3在HepG2细胞中实现过表达。Western blotting检测ORF3蛋白过表达成功后,运用lncRNA高通量组学测序,筛选出差异表达的lncRNA并进行靶向差异基因预测,对lncRNA靶向差异基因进行GO功能和KEGG通路富集分析,初步鉴定出与核黄素代谢信号通路相关的lncRNA-mRNA调控网络。Western blotting结果显示,在约为12 ku处出现目的条带,说明成功实现腺病毒介导猪HEV-ORF3在HepG2细胞中过表达。lncRNA高通量组学测序结果显示,共发现102个显著差异表达lncRNAs表达量上调,80个显著差异表达lncRNAs表达量下调。GO功能和KEGG通路富集分析显示,初步挖掘出lncRNA(MSTRG.13995.2)和lncRNA(MSTRG.1960.1)可能是与核黄素代谢信号通路相关的显著差异表达lncRNA,分别通过顺式调控其靶向基因APC-5和FLAD1来影响核黄素代谢信号通路。本试验初步鉴定出lncRNA(MSTRG.13995.2)-APC5和lncRNA(MSTRG.1960.1)-FLAD1可能是影响HepG2细胞核黄素代谢信号通路的lncRNA-mRNA调控网络。  相似文献   
3.
本文结合河北农业大学“六五”以来 ,坚持走“太行山道路” ,从事农业综合攻关试区管理的几点实践经验 ,对加强农业综合试区的有效管理方法进行了探讨  相似文献   
4.
基于单片机MSC1210的智能恒温系统   总被引:1,自引:0,他引:1  
针对温控箱系统设计中精度低的问题,提出了一种以MSC1210为核心的智能温控箱系统的原理及控制方案。介绍了MSC1210的原理及应用,通过软件设计提高了温控箱的恒温系数,保证了恒温箱工作的可靠性。  相似文献   
5.
苹果组织培养繁殖的研究已进行了二十余年。苹果砧木和品种顶端分生组织培养,以及苹果种胚实生苗培养等都取得了很大进展。唯应用组织培养繁殖产生的砧木和品种进行离体嫁接成苗的报道还很少见。为了解决组织培养直接获得无病毒苹果矮化砧木嫁接无病毒品种苗的完整植株,并克服苹果品种组织培养苗生根率较低,又不能实现植株矮化等问题,我们从1980年开始进行了苹果组织培养苗培养嫁接的研究工作。  相似文献   
6.
文章针对高校推进农科教、产学研结合的难点问题,基于河北农业大学坚持走"太行山道路"的经验做法,探索了大力推进高校与地方政府、企业开展科技战略合作,创立服务地方经济建设的新模式,总结了以试验基地为载体,创新群体为骨干,构建农科教、产学研结合的创新平台,通过创新平台承担重大课题、出重大成果,培育区域支柱产业,创立现代农业先导型样板的经验,提出了加强政府引导作用、制定激励机制、建立技术创新和人才培养平台等推进农科教、产学研合作的意见和建议。  相似文献   
7.
杨卓  陈婧  李博文 《农业环境保护》2011,(12):2428-2433
通过盆栽试验研究了印度芥菜对土壤Cd污染的耐性及其生理生化特性响应。结果表明,印度芥菜对Cd胁迫表现了较强的耐性,在Cd添加量为0~200mg·kg-1的情况下,印度芥菜能够顺利发芽、生长,其生物量出现了先增后降的"抛物线型"变化规律,Cd主要影响其生殖生长,大量的Cd使印度芥菜延迟进入生育期。植株体内Cd浓度随土壤Cd浓度增加而升高,地上部可达7.824~102.672mg·kg-1,地下部可达0.374~191.910mg·kg-1。地上部富集系数呈逐渐降低的趋势,而地下部富集系数呈逐渐升高的趋势。转移系数为20.920~0.535,呈逐渐降低趋势。随着土壤Cd胁迫浓度的增加,印度芥菜3种酶活性均呈先增后降的"抛物线型"变化趋势,并且出现抗性酶活性高峰所对应的土壤Cd浓度相同,均为120mg·kg-1,在Cd高浓度水平下酶活性普遍受到抑制,在最高浓度处理时的酶活性均明显低于对照。根区土壤中微生物数量为细菌〉放线菌〉霉菌,随着Cd添加量的增加,土体内微生物的数量也增加,但当Cd添加量〉160mg·kg-1时,微生物数量下降。  相似文献   
8.
根据我们目前的传统黑板擦效率低、吸尘效果差等缺点,我们设计出了一种新型太阳能无尘黑板擦,该板擦能够有效去除擦黑板时的粉尘,不仅保护了教室内老师同学的身体健康,还极大改善了教室卫生状况。该设备在塑料外壳的背面和排气口壳体上装有电机。转子上装有涡轮风扇,转子的前端装有刷子,刷子后部的防尘罩下面装有过滤器。产生的灰尘在隔离罩和风扇的作用下向后吹、向后移动,在过滤器中被过滤出来存入后方的挤压器,从空气出口排出洁净的空气。这样可以方便地完成积累原材料的功能,同时在后方可自动产出一支粉笔。  相似文献   
9.
10.
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