在基于生物识别的基础上,提出了一种利用高精度的压力传感器收集压力数据,从而鉴别身份的一种新的生物识别技术。不仅分析了压力识别技术的原理,而且通过一个小型的测试系统,初步验证了其可用性,同时也提出了需要解决的问题。
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污染的土壤已成为农业和环境科学家的全球性问题。 土壤作为一种自然资源,被磷肥等不同来源的重金属镉污染。 这项研究的目的是研究薰衣草植物在不同镉浓度下对吸收因子(AF)和转运因子(TF)的生物炭效应作为植物修复因子。 该实验以3×4因子设计进行,包括以0%,20%和40%v / v的体积百分比进行生物炭处理以及在温室下以0、50、100和150 mg Cd·kg-1的土壤进行镉处理健康)状况。 数据分析表明,生物炭和镉处理显着(p≤0.05)影响了植物干生物量。 添加生物炭导致降低了根组织中的镉含量。 生物炭减少了薰衣草植物对镉的吸收,并且镉在根部组织中积累,并阻止了镉迁移到芽组织中。 土壤中镉浓度的增加导致镉吸附因子的增加,但转运因子却显着降低。 可以得出结论,可以考虑种植带有生物炭的薰衣草以改良镉污染土壤的可能性。
2024-02-24 09:11:33 2.96MB 镉污染的土壤 植物修复
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生物质炭和磷肥施用对小白菜生物量和养分含量的影响,陈智伟,杨红玉,【目的】研究生物质炭和磷肥单独施用或两者混合施用对小白菜的生物量、植株养分含量以及土壤养分含量的影响,为本区域生物质资源
2024-02-24 09:03:06 645KB 首发论文
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钼磷养分对福建红壤稻田生物固氮的影响,毛盼盼,马红亮,土壤中的矿物养分会影响稻田生物固氮。为了研究钼磷有效性对福建红壤稻田生物固氮的影响,试验选取泉州永春县的水稻土壤为研究对
2024-02-24 08:26:43 413KB 首发论文
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有机磷农药对乙酰胆碱酯酶具有较强的抑制性,利用乙酰胆碱酯酶生物传感器,测定有机磷农药,采用玻碳电极为工作电极,在不同pH值的磷酸缓冲溶液、硼砂盐酸缓冲溶液中进行实验研究。最合适的工作电位区间为0~0.5 V;选用0.1 mL浓度为0.05 mol/L的硼酸(pH=7.0)溶液作底液;底液、底物、酶片依次加入的-△I比较大,信号电流较稳定。
2024-02-23 23:15:41 85KB
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最新的经典生物进化分析软件,制作系统进化树,分析遗传距离必须软件!
2024-01-31 21:26:26 37.38MB 遗传进化分析
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萌发过程中种子存储蛋白(SSP)的蛋白水解为胚胎发育到幼苗中提供了稳定的氨基酸供应。 该过程由顺序作用和重叠模式的不同肽酶协调。 这些酶是一个古老的群体,它们以广泛的结构和功能多样性分别进化,并在医学,药学和工业中有许多应用。 但是,有关发芽过程中种子肽酶的知识是从几乎仅限于栽培物种的研究中获得的。 这种限制意味着对这些研究的概括性要谨慎,并且限制有关植物肽酶的植物界和技术用途的生物学知识。 在这项工作中,对豆科亚热带木本树发芽种子中的蛋白水解活性进行了扫描。 从胚轴和子叶的蛋白质提取物中检测到11种蛋白水解活性。 这些活动的存在和强度随时间以及在这些组织之间变化。 有迹象表明天冬氨酰内肽酶(肌蛋白酶)和半胱氨酸羧肽酶(植物组织蛋白酶)参与了A. colubrina SSP水解。 这些肽酶不同于通常与栽培豆科植物的发芽有关的肽酶。 另外,检测到的肌蛋白酶中的一种在pH值范围内显示出稳定性,这对于工业用途很重要。 还检测到金属羧肽酶活性,这在植物中没有描述。 必须分离这些肽酶以确认或不确认这些适应症。 但是,这些数据表明,在不同的遗传基础上扩展有关植物肽酶研究的生物学和技术重要性。
2024-01-15 11:19:49 1.14MB 豆科树木 生物多样性 生物技术
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云南省热带和亚热带户用沼气池原核生物类群的比较研究,田光亮,李秋敏,本文采用16S rRNA 基因克隆文库技术对云南北热带和南亚热带的户用沼气池中的原核微生物多样性进行研究。 结果表明:⑴北热带地区样�
2024-01-15 11:12:15 1.01MB 首发论文
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这项研究的目的是估计橄榄叶(Olea europaea L.)中酚类化合物的总量,作为评估巴尼亚斯地区重金属(HMs)空气污染(Pb,Cu和Mn)的生物标记。 橄榄树被选为研究区域的主要树种。 从距Baniyas炼油厂(0.1、0.5、2、4、6、10)Km附近不同距离的6个位置收集了样本。 控制范围是从炼油厂到东北(Al-Qardaha农村地区)约20公里的区域。 夏季总酚类化合物(TPC)的浓度为(45.6-70.85)mg GAE / g dw,冬季为(35.6-52.9)mg GAE / g dw。 夏季未清洗的叶片中所研究的HMs(Pb,Cu和Mn)的浓度分别为(0.879-2.170)ppm,(0.75-5.21)ppm和(54.38-8.78)ppm,而在冬季则为(0.479-分别为1.023)ppm,(1.54-7.29)ppm和(53.79-7.58)ppm。 结果显示,两个站点之间的总酚类化合物和HMs(Pb,Cu和Mn)浓度(ANOVA)之间存在显着差异,所有站点之间夏季和冬季之间的总酚和HMs(Pb和Cu)的浓度均存在显着差异( t检验,p <0.05)。 在所
2024-01-14 21:28:45 934KB 生物监测 总酚类化合物 生物标志物
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