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111.
凤凰木种子毒蛋白的高效凝胶过滤色谱分析   总被引:1,自引:0,他引:1  
介绍用HPGFC(高效凝胶过滤色谱)对凤凰木种子中提取的3种毒蛋白分别进行色谱分析。并对分离的蛋白峰进行紫外光谱扫描来确认蛋白的纯度。根椐标准相对分子质量曲线,分别得到它们的相对分子质量并与SDS-PAGF(十二烷基磺酸钠-聚丙烯酰胺凝胶电泳)所得结果进行比较,用柱后衍生法测定了3个蛋白各自的氨基酸组成。  相似文献   
112.
MMA/BA/AA/HEMA无皂乳液体系的合成与性能表征   总被引:4,自引:0,他引:4  
本文采用分步控浊结合种子人聚的新方法合成了MMA/BA/AA/HEMA无皂乳液体系,并对其粒径、耐水性以及贮存稳定性进行了研究。实验结果表明,该方法合成的无皂体系不仅固含量较高,反应稳定性和贮存稳定性较好,而且具有优良的耐水性。  相似文献   
113.
快速酯化气相色谱法分析山苍子中的脂肪酸许鸿生,周巧龙(湘潭大学化学系湘潭411105)关键词气相色谱法,山苍子种子油,脂肪酸,快速酯交换山苍子是一种木本油料植物,我国山苍子油资源丰富,为了合理开发利用,本文分析了其脂肪酸成分。有关山苍子种子油脂肪酸成...  相似文献   
114.
用Fimeman-Ross法处理数据,测定了乙烯基聚硅氧烷(SV)与苯乙烯(ST)、甲基丙烯酸甲酯(MMA)和甲基丙烯酸正丁酯(n-BMA)的共聚反应的竞聚率,结果为rST=1.45和rSV=1.08,rMMA=0.78和rSV=2.01,rn-BMA=0.46和rSV=3.49.以含SV的乳液作为种子进行烯类单体的乳液聚合,单体和SV共聚反应对复合粒子的形态有很大影响。  相似文献   
115.
以苯乙烯、甲基丙烯酸甲酯、丙烯腈等单体或它们的混合物为硬单体,天然胶乳为弹性组分,经多步种子乳液聚合法制得了在天然胶乳的粒子上镶嵌硬聚合物相的互穿网络型乳胶粒子.考察了十二烷基硫酸钠、十二烷基苯磺酸钠、壬基酚聚氧乙烯醚、油酸等乳化体系,过硫酸钾、过氧化苯甲酰热引发体系及异丙苯过氧化氢-四乙烯五胺、叔丁基过氧化氢-四乙烯五胺等氧化还原引发体系对聚合反应的影响.研究了交联剂用量对互穿结合率、溶胶含量的影响及溶胀时间、硬单体组成、乳化剂种类对乳胶粒子形态的影响,确定了适宜的聚合配方和工艺条件.透射电镜观察乳粒形态结果表明,单一使用极性或非极性单体,仅得到核-壳结构乳液,而采用不同极性单体复合、溶胀、互穿,得到的是镶嵌硬聚合物型乳粒结构.  相似文献   
116.
从豆科植物豆薯 (Pachyrrhizuserosus,Leguminosae)的种子中分离纯化了一种具有抗植物病毒活性的蛋白质 ,分子量约为 1 5kD。在 2 0 % (w/v)PEG60 0 0 ,0 .1mol/L磷酸盐缓冲液 (pH7.4)条件下得到了可供衍射用的单晶 ,在MarResearchIP上进行了衍射数据收集 ,其衍射能力达 2 .3 。经MarDenzo软件包处理 ,确定其空间群为P2 1 2 1 2 1 ,晶胞参数为 :a =2 8.80 8,b =32 .840 ,c=1 40 .397 。根据Matthews常数估算 ,每个不对称单元含 1个分子。  相似文献   
117.
正也许大家还记得上次到过嘎啦星球的蓝星人蓝新,有一天他收到了嘎啦王子发来的宇宙漫游短信:亲爱的蓝新:你可以开着飞船来我们星球一趟吗?我们希望你把上次留下的手表和时钟带回去。我们会给你玫瑰种子作为补偿。嘎啦王子  相似文献   
118.
种豆得豆     
张唐与 《数学大王》2016,(Z1):54-55
我是个在农村长大的孩子,那满眼望去的绿色总是给我一种特殊的感情。小时候看惯了爷爷奶奶下田干活的情景,不免对锄禾日当午,汗滴禾下土有着特殊的理解。这天,奶奶扛着她的锄头又要出门了。奶奶,你又去地里干活啊?我能不能跟你一起去?我恳切地对奶奶说。奶奶惊奇地说:怎么,我们家的小公主也想种田啦?看来奶奶可以退休了。在得到奶奶的同意  相似文献   
119.
钼、硼浸种对大豆幼苗生理特性的影响   总被引:10,自引:0,他引:10       下载免费PDF全文
以浙春3号大豆为研究材料,设置了不同的钼、硼浸种对大豆种子的萌发和幼苗生理特性的影响,结果表明:低浓度钼或硼有利于大豆种子的萌发,钼、硼浸种时间以12h最佳,钼浸种或不过量硼浸种将增大豆幼苗的呼吸速率,提高过氧化物酶(POD)、过氧化氢酶(CAT)和超氧化岐化酶(SOD)等抗逆性酶的活性,降低质膜透性(MP)及丙二醛(MDA)和脯氨酸(Pro)的含量,中等浓度的钼、硼浸种效果最显著,而高浓度浸种将产生相反的效果。  相似文献   
120.
《科学世界》2009,(8):4-4
每年舂天,枫树的种子会像直升机一样旋转着滑向大地。在有风的日子里,一粒种子甚至能够在空气中飘浮1公里,最后降落在一片陌生的土地上,开始其作为一棵树的生涯。一项新的研究表明,为了更远地旅行,一粒种子会凭借在纸一般的“翅膀”上形成的小气旋为其提供升力。6月12日出版的美国《科学》杂志报告了这一研究成果。  相似文献   
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