科研产出
交联酶聚集体的生物催化
《黑龙江农业科学 》 2013
摘要:对一种崭新的无载体酶固定化技术——聚集体(Cross-linked Enzyme Aggregates,CLEAs)技术进行了文献综述。CLEAs技术是一种将蛋白质先沉淀后交联形成不溶性的、稳定的固定化酶。交联酶聚集体技术现已用于大量的合成反应。在沉淀和交联所需但具有潜在致变性化学品缺失的情况下,融合蛋白会将目的酶的相对选择性聚集体或其自组系统转为不溶性微粒,因而具有强劲的发展动力。在选定的生物转化中,用于多轮间歇式反应不溶蛋白颗粒的回收已经得到论证。然而,对于全连续生物催化过程应用来说,低耐机械应力和高压缩性依然是无载体酶颗粒所需要考虑的问题。
关键词: 生物催化 无载体 固定化 交联酶聚集体 下拉域 自组系统


转柽柳和星星草双价金属硫蛋白基因烟草对Cd~(2+)和Cu~(2+)的抗性分析
《植物生理学报 》 2013 北大核心 CSCD
摘要:金属硫蛋白(MT)是一类广泛存在于生物中的低分子量、富含半胱氨酸且可结合重金属的蛋白质,在土壤重金属污染的治理中发挥重要作用。将从柽柳和星星草cDNA文库中克隆的MT基因构建在同一植物表达载体pRCXM上,通过农杆菌介导的叶盘法转化烟草‘龙江911’,获得了抗卡那霉素的转基因植株。PCR-Southern和Northern blot检测证明双价MT基因已整合进烟草基因组中并可正常表达。抗性试验证明双价MT基因的转入提高了转基因烟草对Cd2+和Cu2+的抗性,转基因烟草分别能在300μmol·L-1Cd2+或150μmol·L-1Cu2+的胁迫下正常生长。本研究结果对通过基因工程技术培育植物修复新品种提供了理论基础。


兴凯湖细菌时空分布
《东北农业大学学报 》 2013 北大核心 CSCD
摘要:通过对兴凯湖水体的细菌数量和理化指标进行为期1年的测定,利用SPSS软件对细菌数量与水温、溶解氧及pH等指标进行Pearson相关性分析,同时分析兴凯湖水体细菌的时空分布特征。结果表明:兴凯湖细菌数量季节变化明显,细菌数量以夏季最多(8月份为2.63×104cfu.mL-1,6月份为8.93×104cfu·mL-1),秋季、春季次之,冬季最少(1月份为0.92×104cfu·mL-1,2月份为0.55×104cfu·mL-1)。研究证实,兴凯湖水体细菌数量点位变化显著,小兴凯湖的细菌数量低于大兴凯湖,并且小兴凯湖东>小兴凯湖西,大兴凯湖中心>龙王庙>新泄洪闸>挡壁镇。细菌数量与溶解氧及水温之间有显著的相关性:细菌数量与水温呈极显著正相关(r=0.488,P<0.01,n=31),与溶解氧呈显著负相关(r=-0.453,P<0.05,n=31)。


寒地水稻高产抗倒伏调控技术的初步研究
《华北农学报 》 2013 北大核心 CSCD
摘要:随着机械化生产水平的不断提高,水稻倒伏问题已经严重影响黑龙江省水稻生产。通过配合施用钾、硅肥和化学调控剂对防止水稻倒伏进行了初步研究,以期组装集成综合防倒伏调控技术,节省水稻生产成本、提高其产量和品质。结果表明:钾肥或硅肥单独施用时防倒伏效果不理想,硅肥(500 kg/hm2)只有与高量钾肥(400 kg/hm2)混合施用时才有较好的防倒效果;30%矮壮烯效剂(1.2 L/hm2)对防倒伏有明显作用,当配合钾硅肥施用时防倒效果更好。抗倒处理降低了第1,2,3节间的长度,改善了易发生倒伏的第3节间的物理性状,增加其节间干质量和茎壁厚度。抗倒处理使每穗1,2次枝梗数增多,从而使每穗粒数增多,产量明显增加。钾硅肥与氮磷肥配合施用,并在水稻拔节前7 d喷施30%矮壮烯效剂,是一项较好的综合防倒调控栽培技术。


五种引自俄罗斯的黑穗醋栗品种综合性状比较
《黑龙江农业科学 》 2013
摘要:为了选育出适合黑龙江省栽植的优良黑穗醋栗新品种,从而推动浆果产业的发展,以俄罗斯引进的5种黑穗醋栗品种为材料,对其物候期、植物学性状、生物学性状、果实经济性状和抗逆性等进行了比较。结果表明:果实成熟期最早的品种是Y06-1,最晚的品种是Y06-2和Y06-3。Y06-1的产量最高,为3.92kg.株-1,最大单果重为4.89g,抗病、抗寒力强,总糖含量9.17%。Y06-3的产量最低,为2.51kg.株-1,抗病差。Y06-5的维生素C含量最高,每100g果实中含量为156.1mg,产量较高、果粒大、整齐度好,但抗寒力差,冬天需埋土防寒。Y06-4的可溶性固形物含量最高64%,糖酸比含量适中,皮薄,营养价值最高,适合鲜食。Y06-2抗寒力、抗病性强。


不同季节休牧对三江平原小叶章草甸土壤性状的影响
《黑龙江畜牧兽医 》 2013 北大核心
摘要:为了研究不同季节休牧对草地土壤的影响,试验在3个放牧强度下,分别采用春季、夏季和秋季休牧的方法,对三江平原小叶章草甸土壤理化性状进行了分析。结果表明:与放牧相比,不同季节休牧可以降低0~≤5 cm土层的土壤容重(P>0.05),增加>5~≤10 cm土层的土壤容重;春季、夏季和秋季休牧均能显著增加>10~≤20 cm土层土壤中的全氮含量(P<0.05);春季、夏季、秋季休牧均可以显著增加土壤中的铵态氮含量(P<0.05),秋季休牧还能增加土壤中的硝态氮含量;中度放牧强度下,夏季、秋季休牧可以显著增加土壤的速效磷含量(P<0.05);不同季节土壤速效钾含量变化较大,规律不明显。

