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废水处理中黄孢原毛平革菌对Cd(Ⅱ)胁迫的适应性及抗性反应研究 10月31日

【摘要】重金属污染已日益成为我国不可忽视的环境污染问题,严重威胁人体健康。目前,修复的传统方法有化学法、离子交换法、膜分离法及活性炭吸附法等。但是这些方法具有成本高、效率低、易产生二次污染等问题。生物法治理重金属污染,以其价格低廉、无二次污染等优点被广泛接受并应用于重金属污染领域。白腐真菌,尤其是作为模式菌种的黄孢原毛平革菌,被证实是一种能够用于重金属吸附的生物材料。在已有研究中对白腐真菌吸附重金 […]

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产朊假丝酵母全细胞转化合成谷胱甘肽的研究 04月13日

【摘要】谷胱甘肽(GSH)是生物体内一种重要的含硫生物活性小分子化合物,它由谷氨酸、半胱氨酸和甘氨酸缩合而成,在活细胞内具有抗氧化、清除自由基、提高机体免疫力和解毒等生理功能。近年来,随着研究的不断深入,GSH在食品、保健品、医药、体育运动、动物生产等诸多领域都具有广泛的应用。全细胞生物转化具有转化效率高,催化专一性强,反应条件温和等优点,因此可以采用此法合成GSH。本论文以产朊假丝酵母(Cand […]

高产GSH酿酒酵母突变株Y518的生理代谢研究 04月13日

【摘要】本文从生理特性及基因表达方面研究高产GSH酿酒酵母突变株Y518的生理代谢。发现突变株Y518为呼吸缺陷型菌株,能量代谢降低,并且通过提高胞内GSH含量及相关基因的表达来抵抗ROS引起的氧化胁迫。(1)分析比较了酿酒酵母原始菌株2-10515和突变菌株Y518在同样培养条件下细胞生长、平板菌落形态、耗糖速率、发酵液pH、GSH产量及菌体蛋白表达量等方面的变化规律。结果表明突变株Y518的平 […]

磁性分子印迹聚合物的制备及吸附性能研究 07月10日

【摘要】分子印迹技术是一种制备对印迹分子具有识别选择性聚合物的技术。通过该技术制备的分子印迹聚合物具有吸附选择性好、色谱效率高、便于功能设计等优点,而传统分子印迹聚合物存在印迹分子去除难、有效印迹位点少以及传质速率慢等缺点,从而在许多方面的应用受到了限制。为了解决这些问题,研究者采用表面分子印迹技术制备基于载体表面的印迹聚合物,该聚合物的印迹位点位于基质的表层,可加快对印迹分子的吸附速率,降低非特 […]

共振瑞利散射技术在药物分析中的新方法的研究与应用 05月26日

【摘要】共振瑞利散射(RRS)是近年新发展起来的高灵敏、快速检测的分析技术,因此广泛用于研究和检测核酸、蛋白质、糖类等生物大分子以及药物。高效液相色谱(HPLC)是一种重要的快速分离分析技术,新型联用技术和检测方法的研究是发展HPLC的重要途径。本文将HPLC高效的分离功能和RRS灵敏度高的优点相结合,提高了方法的选择性、多组分同时测定能力;这对提高方法的准确度和精密度有重要意义。联用新技术是RR […]

脐橙果实发育过程中抗坏血酸含量及相关酶活性的研究 04月27日

【摘要】抗坏血酸(AscorbicAcid,AsA)即维生素C,是生物体内普遍存在的一类己糖内酯化合物,参与了整个生物体生长发育过程,同时也是保证人类健康所必需的营养物质。但由于人类自身不能合成AsA而只能从食物中获得。柑橘果实富含AsA,是人们喜爱并经常食用的果品,已经成为人们获取AsA的重要食物来源。脐橙誉称“甜橙之王”,是甜橙类中主要的品种群,晚熟脐橙鲍威尔由于果实品质形成期所处的环境不同而 […]

高温热解法一步合成新型荧光碳点及其应用研究 04月24日

【摘要】近年来,作为碳纳米材料家族中一名新兴的重要成员,荧光碳点受到了越来越多的关注。荧光碳点(简称碳点),又被称为碳纳米点、碳量子点、碳纳米晶,是一种尺寸大小分布在10nm以下的,几何形状类似于近乎准球型的,单分散的碳纳米功能材料。碳点是一种具有类似半导体量子效应和上转换功能的发光材料,其优异的光学性质使其在环境检测、光催化、细胞标记和生物成像和燃料电池催化剂等领域表现出很好的应用潜质。相较于荧 […]

砷胁迫下外源GSH对杨树生理代谢的影响 07月22日

【摘要】我国是全球砷污染较为严重的国家之一,砷胁迫能造成植物生长的异常甚至死亡。谷胱甘肽(GSH)是一种三肽,有清除植物体内活性氧及生成植物螯合肽的作用。本试验以前期筛选的2个杨树品种(中林2025杨Populus×euramericana’Zhonglin2025’,1-45/51杨P.×euramercanaI-45/51’)为研究对象,利用水培试验,探究了砷胁迫及砷胁迫下外源GSH对植物的形 […]

束缚应激加重对乙酰氨基酚肝毒性作用及其机制研究 01月11日

【摘要】研究背景和目的对乙酰氨基酚(商品名为扑热息痛,Acetaminophen,简称APAP)是世界上应用最广泛的非处方类解热镇痛药。在美国销售的含有APAP的制剂超过300种,平均每年的销量是十亿片。尽管在常规治疗剂量下APAP非常安全,但是该药的治疗窗较窄。因为过量使用APAP每年有大于100,000例的患者需要到中毒治疗中心接受治疗,其中包括超过56,000的门诊患者和2600例的住院病人 […]