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不同底质条件下苦草根部细菌群落的组装模式
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作者 张文龙 王新梓 +2 位作者 潘沈阳 周鹏程 李轶 《水资源保护》 EI CAS CSCD 北大核心 2024年第4期109-117,共9页
通过室内试验模拟不同底质条件,研究了苦草根部细菌群落的组装模式和功能变化。结果表明:底质条件的改变对苦草根际细菌群落产生了显著影响(p=0.003),特别是在添加有机质和植物根际促生菌的底质条件下;尽管根际细菌群落与根内生菌群落... 通过室内试验模拟不同底质条件,研究了苦草根部细菌群落的组装模式和功能变化。结果表明:底质条件的改变对苦草根际细菌群落产生了显著影响(p=0.003),特别是在添加有机质和植物根际促生菌的底质条件下;尽管根际细菌群落与根内生菌群落存在较强联系,但根内生菌群落组装过程拥有更高的确定性,而根际细菌群落组装过程更易受到植物宿主以外叠加的环境因素影响;功能预测结果表明在添加有机质和植物根际促生菌的条件下,苦草根部细菌群落拥有更高的代谢活性,更有利于有益细菌群落在苦草根部的富集。 展开更多
关键词 底质条件 苦草 根际细菌群落 根内生菌群落 组装模式
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地铁车辆的现场组装模式
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作者 余瑞荣 《地铁与轻轨》 1994年第2期27-28,共2页
国内地铁车辆的来源,目前来说,不外乎有两种模式,其一是直接从供货商整车购进,比如上海地铁和广州地铁一号线的车辆之来源就是用此模式,其二是从供货商引进技术及车辆之主要及关键的零部件在当地现场组装,比如香港地铁就是采用这种模式... 国内地铁车辆的来源,目前来说,不外乎有两种模式,其一是直接从供货商整车购进,比如上海地铁和广州地铁一号线的车辆之来源就是用此模式,其二是从供货商引进技术及车辆之主要及关键的零部件在当地现场组装,比如香港地铁就是采用这种模式。 香港地铁车辆组装的现场地点在九龙湾地铁车辆修理厂,它规模不大,占地面积也不多,约4000M^2左右,但各类车辆装配及维修设备齐全,分别设有制动系统,空调系统等专用设备装配线和车辆保养及装配工段。 展开更多
关键词 地铁车辆 现场组装模式 地下铁道 组装程序
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体外矿化体系中磷灰石结合肽介导的钙磷微粒自组装
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作者 曾凯 马净植 +5 位作者 张博燃 张璐瑶 朱伟 杨焰 毛靖 魏蔚 《华中科技大学学报(医学版)》 CAS CSCD 北大核心 2018年第2期178-182,共5页
目的在体外矿化体系中探讨磷灰石结合肽NH2-CLPLWYPSC-COOH(CLP)和NH2-CYENLRSTC-COOH(CYE)介导的钙磷微粒的自组装。方法固相法合成环状肽CYE和CLP。构建碱性磷酸酶(alkalinephosphatase,AP)控释的溶液仿生矿化体系,将添加剂CYE、CLP... 目的在体外矿化体系中探讨磷灰石结合肽NH2-CLPLWYPSC-COOH(CLP)和NH2-CYENLRSTC-COOH(CYE)介导的钙磷微粒的自组装。方法固相法合成环状肽CYE和CLP。构建碱性磷酸酶(alkalinephosphatase,AP)控释的溶液仿生矿化体系,将添加剂CYE、CLP和牛血清白蛋白(BSA)以100μg/mL浓度预溶于体系中,以不含添加剂的体系为阴性对照。监测体系90min内每5min A820nm值的变化情况。扫描电子显微镜(scanning electron microscopy,SEM)和透射电子显微镜(transmission electron microscopy,TEM)观察沉积物形貌及组装模式。结果 BSA促进矿化反应的发生,CLP和CYE则表现为对矿化的抑制。环状肽(特别是CYE)作用于矿化前体并使其形成特殊的片层状结构。陈化28h和96h后,CLP和CYE组中的片状钙磷微晶组装形成多孔的纳米颗粒,而阴性对照和BSA组中的矿化球则长至微米级。TEM和选区电子衍射(selected area electron diffraction,SAED)结果证实,添加剂可诱导不同的微晶自组装模式,并延迟非晶相向磷灰石相的转变。结论磷灰石结合肽CLP、CYE抑制磷酸钙成核,延迟晶体变相,其中CYE可诱导片状微晶自组装成特殊的纳米螺旋管状结构。 展开更多
关键词 生物矿化 磷灰石结合肽 前体形貌 晶体组装模式
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纤维小体结构及其功能的研究进展 被引量:4
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作者 朱兆静 潘虎 +3 位作者 郭俊 卢向阳 王翀 田云 《江苏农业科学》 2018年第19期12-16,共5页
纤维素作为地球上数量最大的可再生资源,因其难以降解,造成了以纤维素为主的生物资源的极大浪费。纤维小体(cellulosome)是厌氧生物产生的胞外多酶复合体,能够高效地降解纤维素,是开发利用纤维素的重要途径之一。目前,对纤维小体的研究... 纤维素作为地球上数量最大的可再生资源,因其难以降解,造成了以纤维素为主的生物资源的极大浪费。纤维小体(cellulosome)是厌氧生物产生的胞外多酶复合体,能够高效地降解纤维素,是开发利用纤维素的重要途径之一。目前,对纤维小体的研究主要集中在基因和基因组水平,而对纤维小体多酶复合体的结构和功能方面的研究相对缺乏。本文结合国内外对纤维小体最新的研究状况,综述了纤维小体多酶复合体的组装模式及其功能,并讨论了纤维小体用于生物质降解中存在的主要问题,以期为人工纤维小体的改造和纤维素资源的利用提供更多的理论基础。 展开更多
关键词 纤维小体 多酶复合体 组装模式 生物质 人工纤维小体
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