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101.
本文就生化反应自发性,学中的作用,反应速度与的活力等概念的理解与使用作了讨论,以有利于生物化学中这一部分内容的教学。  相似文献   
102.
103.
“生长素”是人教版(试验修订本必修)教材高中《生物》第一册,第四章中“生命活动的调节”一节的中心内容,本节也是历届高考热点内容。本节教材包括生长素的发现过程;生长素的生理作用及生长素在农业生产中的应用等内容。在长期教学中发现学生对本节知识的掌握存在一定的困难。对此笔者在教学中做  相似文献   
104.
采用PCR和breath by breath方法,对上海汉族55名优秀游泳运动员、60名优秀赛艇运动员和85名汉族普通人的ACE基因I/D多态性和V。O2max进行检测。结果显示1)上海汉族优秀游泳和赛艇运动员ACE基因的基因型和等位基因频率与上海和成都地区汉族普通人组无明显差异(P>0.05);与Caucasian人群相比,均存在非常显著性差异(P<0.0001),表现出明显的民族和地区的差异性;游泳和赛艇项目健将和一级运动员间的基因型和等位基因频率分布,存在明显差异(P<0.05);游泳运动员水平越高,II型所占比例就越高,赛艇运动员中水平越高,ID型的比例越大;2)不同基因型的游泳运动员的O2max、O2max/kg、CO2max、Emax、O2-plusemax、Wmax和Tmax等指标,均表现为II型>DD型>ID型,II型明显优于ID型(P<0.05~0.01),而赛艇运动员则表现为ID型>II型>DD型,ID明显优于DD型(P<0.05~0.01)。结果提示,游泳项目中具有II基因型或I等位基因的运动员,赛艇项目中具有ID基因型或I等位基因的运动员,可能属于运动训练敏感的高反应群体,经过多年系统科学的训练,具有成为优秀运动员的可能。ACE基因I/D多态性可作为运动训练和选材中高敏感的、非常重要的遗传标记之一。  相似文献   
105.
《中国科技信息》2006,(7):34-34
美国新泽西州大学研究人员近日发现一个基因及其蛋白产物的分子功能,这些蛋白可为深入了解肥胖症提供一个重要的线索,并有利于找出研制控制脂肪代谢新药的一个新策略.  相似文献   
106.
四川边茶提取物对脂肪酸合酶的抑制作用   总被引:2,自引:0,他引:2  
四川边茶(康砖)是黑茶的一个主要品种,所含茶多酚与绿茶和红茶不同。本研究利用动力学方法测定了边茶萃取物对脂肪酸合(Fatty Acid Synthase, FAS, E.C. 2.3.1.85)的抑制作用,近几年研究报道该是减肥和抑癌的双重潜在靶点。结果表明,边茶萃取物对FAS有可逆和不可逆抑制双重作用,最佳萃取溶剂为50%的乙醇,在常温下5 h即可达到最佳萃取效果。用开水泡茶的方法经两次浸取可提取出近60%的抑制FAS有效物,比绿茶的浸出效率约高1倍,但需较长的浸泡时间。边茶的新茶对脂肪酸合的抑制能力并不强,存放数年的边茶抑制能力最好,其后有所下降,但大部分抑制活性可保持20年以上,而30年以上保存期可能会使抑制能力明显下降。边茶提取物与底物乙酰辅A和丙二酸单酰辅A的竞争性质都是竞争性与非竞争性的混合型;对FAS中的酮酰还原反应的抑制不明显,这说明酮酰还原结构域并不是其主要作用位点;这些和绿茶及红茶都有不同。由实验结果分析边茶中的抑制剂不同于红茶和绿茶,可能是茶多酚中的茶褐素,其抑制能力高于儿茶素而接近茶黄素。这些结果表明边茶在减肥、抑癌等方面可能具有良好的应用前景。  相似文献   
107.
吴根福  彭晓国 《科技通报》1996,12(6):333-337
通过对窖泥、大曲、米曲、黑曲及红曲中微生物的分离、筛选,获得两株己酸乙酯合成能力较强的菌株,经初步鉴定,都归于曲霉属。两菌株均在30℃、pH为5的麸皮培养基中培养60h后产最高;Mm-4菌株的酯化在适宜条件下(2%乙醇和0.25%的己酸作底物,pH为4.0,30℃)活力可达220u/g。  相似文献   
108.
章扬培长期以来围绕生物化学的两O^6-甲基鸟嘌呤-DNA-甲基转移①(简写MGMT)②α-半乳糖苷(简写α-GalE),紧密联系临床肿瘤化疗、临床输血的需求,开展多学科交叉的创新研究。取得以下突出成果:  相似文献   
109.
研究了以Na_2SO_4为主要盐析剂提取碱性蛋白的工艺,分别就Na_2SO_4加量、pH和温度3个因素进行了试验,得出Na_2SO_4最佳用量为25%、最佳pH为8.5和最适温度30℃.其中Na_2SO_4加量是影响盐析的主要因素。本文还以有机溶剂丙酮对的提取作了初步研究,可考虑用于生产食品级碱性蛋白。  相似文献   
110.
纳米技术与生物学   总被引:1,自引:0,他引:1  
纳米科学技术是20世纪80年代末期诞生的新兴技术。纳米技术在纳米尺寸(10~(-9)~10~(-10)m)范围内通过直接操作和安排原子、分子创制新的物质。纳米科技应用物理、化学、生物学、材料科学和电子学手段,研究人类尚未涉及的介于宏观、微观之间的中间领域,开辟了人类认识客观世界的新层次,使人们改造自然的能力延伸到分子、原子水平,也推动了传统生物学研究进入了全新的发展阶段。  相似文献   
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