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海洋生物污损在全海域和全海深环境下均会发生,其污损特性及严重程度随理化和生物因素条件的改变呈现出很大差异[1]。油气设施、动力装置冷却系统、码头、船体、渔网和网箱等在内的大量设备和材料都会受到生物污损的影响[2]。污损生物在自然或人工养殖设施上的定居与繁衍对贝类、鱼类和藻类等水产养殖品的生长造成不利影响,增加了海水养殖的生产成本。
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极端微生物在自然胁迫条件下的长期驯化,拥有了一套特殊、高效的胁迫响应机制。因此,该类微生物中的抗逆元件常常具有更好的应用效果(如热激蛋白)。但目前研究者对极端微生物特有的胁迫响应机制的认识还不全面,针对其基因组和胞内代谢网络建立的大规模分子改造和合成的技术尚处于起步阶段,极大地制约了极端微生物中抗逆元件的发现和应用。
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乌斯浑河发源林口县宝林镇土顶子山麓,属于牡丹江中下游右岸一级支流,因此河流沿岸的森林覆盖率及森林水源涵养能力直接影响流域径流量。白桦天然次生林是该地区主要森林类型[17],平地和山地均有分布。本文以白桦天然次生林为研究对象,研究抚育间伐对林地内枯落物和土壤持水性能的影响,探讨合理的白桦天然林间伐强度,为提高林地水源涵养能力提供参考。
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建立基于“鞭策+激励”的生物化学实验教学考核体系,将学生在实验过程中的表现与学分紧密联系,有惩有奖,可发挥鞭策和约束、激励和鼓舞之效力。学校应客观评价学生实验质量的同时,强化学生的基本实验技能,增强其创新能力,真正实现“以考促学”[11,12]。另外,实验教学新考核体系的顺利实施还需课程安排、师资力量、实验空间等方面的协调配合。
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有关油菜生物熏蒸对土壤微生物群落的影响研究尚少。为此,课题组以连作多年的大棚西葫芦田为平台,并利用芸薹属植物油菜处理土壤,采用土壤理化分析、高通量测序方法,研究其对土壤理化性质及真菌群落的影响,以期为进一步研究生物熏蒸的作用机制及生物熏蒸在实际生产中的广泛应用提供参考。
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浮游植物又称浮游藻类,是指在水中浮游生长的微小植物,同时也是水质监测的指示生物[1]。近年来,水华事件频发,环保和水利等相关部门迫切要求监测实验室对藻类生物量的监测数据及时准确的报送,以便了解发生水华水体中群落构成和优势种群,以便采取对应措施,故浮游植物生物量的快速监测技术急需研发,而生物量的快速浓缩过程就是最重要的制约因素。
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采用硫酸铵沉淀结合柱层析从凡纳滨对虾中提取并纯化到高纯度、高比活力PPO,得率为29.5%。经SDS-PAGE电泳分析,纯化PPO的分子质量为72ku左右,LC-MS/MS进行鉴定,所得结果与数据库比较发现,与凡纳滨对虾的酚氧化酶原序列相似性为65%,匹配度分值为11321。进一步对PPO进行生物信息学分析,发现其为两性蛋白,亲水性大于疏水性。
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DNA,脱氧核糖核酸,是脱氧核糖核酸染色体的主要化学成分,也是自然界生物体遗传信息的携带者,绝大多数生物的遗传信息储存在DNA中。现代医学中,可以通过DNA检测遗传疾病、对犯罪嫌疑人进行确认、亲子鉴定、基因治疗免疫性疾病。在对DNA的研究中,分离和检测DNA是生物基础研究的重要组成部分,DNA的纯度是保证研究顺利进行的前提和基础。
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马克思指出:“科学技术是生产力,通过固定资产的发展表明,一般社会知识已经在多么大的程度上变成了直接的生产力。”[1]当下,科学与技术发展无论是从速度、规模、范围、影响上,还是从作用上,都超过以往任何时候。因此,世界各国都高度重视科学技术发展,并把科学技术发展水平纳入评价国家综合能力和发展战略计划中。
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近年来,随着前沿生物技术的创新推动和工业生物产业的不断发展,动态调控策略在代谢工程领域的作用和优势逐渐凸显出来[8,9]。因此,本文将重点综述关于动态调控的原理、特征,以及在代谢工程领域的应用范例,同时总结了动态调控系统设计与构建的关键步骤及其在未来细胞工厂改造中的潜在应用方式。
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在人们物质生活水平不断提高的过程中,也伴随着出现了各种问题,环境破坏是最为突出的问题之一。因此,如何保护环境已经成为了当前急需解决的重点问题。生活污染、生产污染对环境的破坏尤为关键,如何处理污染已经是环境保护中的重中之重。生物技术在环境保护中的应用发挥着重要作用,可以有效提高污染处理能力,是近年来涌现出来的新兴技术。
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海草床与红树林、珊瑚礁生态系统并称为滨海湿地三大典型生态系统[1],在陆地和海洋过渡带发挥着重要的作用,为地球生物圈提供了极其重要的生态服务功能[2]。然而近年来,在人类活动和气候变化的双重作用下,海草床生态系统结构与功能稳定受到严重的威胁,导致海草床不断退化[3,4,5],造成许多不可预测的生态后果。
光片荧光显微成像技术具有高空间分辨率、低损伤、快速和三维层析成像的特点,已成功应用于细胞生物学、发育生物学和神经科学等领域,是活体生物样品长时间三维成像的理想工具。光片荧光显微成像技术近二十年快速发展,但在以下方面还有进一步改进的空间:系统硬件的改进升级对光片荧光显微的性能的提升具有很大的促进。
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我国合成生物学经过前期积累,于近年发展迅速,学研研究经历快速成长期进入平缓发展期,技术发展行进快速增长期。因合成生物学自身特性,该学科不仅能通过科技颠覆带来直接的经济效益,而且能够确保维护社会生态环境,实现“科技创新、环境友好”的利好发展,因此较快进入国家战略层级规划布局。
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由于钻井事故及船舶泄漏导致的突发性石油泄漏事故达到46.7%。中国作为海上石油开采及运输大国,同样面临海上石油泄漏污染的严峻形势,防范石油泄漏已成为海洋环境保护的重大目标。本文阐述了溢油生物修复技术的技术特征和前景应用,分析生物降解菌群和表面活性剂开发方向,为该领域的技术发展提供理论依据和数据支持。
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