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曹雪松 《聊城大学学报(自然科学版)》2002,15(3):36-38
现代病毒分子生物学的研究为植物的生物学功能研究提供了有效的工具。这类研究使我们对植物的细胞间通讯、抗病毒和基因表达调控等机制有了更深入的了解。也为进一步的研究提出了许多新的课题。 相似文献
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碳纳米材料与共存污染物的联合毒性 总被引:1,自引:0,他引:1
碳纳米材料(carbon nanomaterials,CNMs)具有广泛的应用,其产量飞速增长,并在纳米产品的消费过程中不可避免地被释放到环境中.环境中的CNMs能够与共存污染物(如有机污染物、重金属和其他纳米颗粒)相互作用,影响彼此的归趋及毒性效应.因此在评价CNMs的环境风险时,CNMs与环境中共存污染物的联合毒性不容忽视.本文首先归纳了CNMs对生物体的直接及间接致毒机制,随后着重探讨了CNMs与有机污染物、重金属等环境污染物的联合毒性,从CNMs与其他污染物的作用方式入手,探究了联合毒性与单一毒性发生差异(增强或抑制)的机制,最后对目前CNMs与共存污染物联合毒性的评价方法、研究水平以及面临的挑战进行了分析和展望,为准确评估并深入理解CNMs的环境风险提供一定的理论基础. 相似文献
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保护生物学研究进展及其与可持续发展的关系 总被引:2,自引:0,他引:2
保护生物学是一门年轻的综合性学科,其目的是研究生物多样性保护的方法和途径。在人类面临世界物种与生境大灭绝的背景下的今天,保护生物学显得尤其重要。文章分析介绍了保护生物学的兴起与发展、主要理论架构和发展趋势,概述了保护生物学的两个主要研究内容保护遗传学和种群生存力研究概况以及保护生物学研究的热点问题,并论述了保护生物学与可持续发展之间的关系。 相似文献
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人类基因治疗是遗传工程在人类疾病治疗方面的应用,该方法是应用遗传工程的方法,将正常基因导入患者的体细胞内,使其在细胞内得到一定的表达,产生正常的基因产物以补尝或修正突变基因的功能,从而使人类的遗传病得到根治,本文对人类基因治疗研究中受体细胞的研究、基因转移方式等方面的最新研究进展作一综述,并对其存在的问题及应用前景进行了初步展望. 相似文献
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合成了2—甲醛吡啶缩氨基硫脲与ZnCl2形成的配合物,并通过元素分析,摩尔电导、紫外光谱,红外光谱进行了表征.抑菌活性表明该配合物对大肠杆菌、金黄色葡萄球菌、枯草杆菌具有一定的抑制作用. 相似文献
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实现碳氮循环是人类社会发展的迫切要求,也是催化领域的热门研究课题。在可再生能源的推动下,电催化技术引起了人们的广泛关注,且可以通过改变反应电压获得不同的目标产品。基于此,电催化技术被认为是缓解当前能源危机和环境问题的有效策略,对实现碳中和具有重要意义。其中,电催化CO2还原反应(CO2RR)和N2还原反应(N2RR)是一种有前途的小分子转化策略。然而,CO2和N2均为线性分子,其中C=O和N≡N键的高解离能导致了它们高的化学惰性。此外,最高占据分子轨道(HOMO)和最低未占分子轨道(LUMO)之间的巨大能量间隙使它们具有高的化学稳定性;且CO2和N2的低质子亲和力使它们难以被直接质子化。另一方面,由于CO2RR和N2RR与析氢反应(HER)具有相近的氧化还原电位,造成其与HER之间存在竞争性关系,这也是致使催化剂在CO2RR和N2RR转化效率低的重要影响因素。因此,CO2RR和N2RR仍然面临着过电位高及法拉第效率低等问题。为了克服这些瓶颈,人们为提升CO2RR和N2RR电催化剂性能做出了很多努力。众所周知,电催化过程发生在催化剂表面,主要涉及质量传递和电子转移等过程。由此可见,催化剂的性能与其质量和电子传输能力密切相关,而调控催化剂表面结构可以优化活性点的质量和电子转移行为。电催化剂的缺陷和界面工程可通过表面原子工程来实现电子结构调控,对于提高气体吸附能力、抑制HER、富集气体及稳定中间产物等具有重要意义。到目前为止,所报道的各种缺陷和复合电催化剂在提高CO2RR和N2RR催化性能等方面均表现出巨大的潜力。在此,我们综述了CO2RR和N2RR中催化剂缺陷工程及界面工程的最新进展;首先讨论了四种不同的缺陷(空位、高指数晶面、晶格应变和晶格无序)对CO2RR和N2RR性能的影响;然后,总结了界面工程在聚合物-无机复合材料催化剂中的重要作用,并给出了典型实例;最后,展望了原子级电催化剂工程的发展前景,提出了开发和设计高效CO2RR和N2RR电催化剂的未来发展方向。 相似文献
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近来的许多研究表明有两类分子可作为胰岛素信号传递的第二信使而将激素所携带的信号传递进入靶细胞内 .一类是磷酸寡聚糖或肌醇磷酸多糖 ,另一类是二酰基甘油 (dicylglycerol DAG) .胰岛素对代谢的调节作用是通过磷酸寡聚糖控制代谢关键酶的磷酸化状态而实现的 .二酰基甘油可介导胰岛素刺激葡萄糖的跨膜转运过程 .许多证据表明位于细胞穴样内陷在胰岛素信号传递过程中具有聚集信号传递分子的作用 . 相似文献
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曹雪松 《聊城大学学报(自然科学版)》2003,16(4):43-45
病毒的多种基因产物可引起植物的病源诱导抗性,如外壳蛋白、复制酶、运动蛋白缺陷的干涉RNA和DNA以及非翻译RNA等。对植物病源诱导抗性的研究有助于阐明病毒的致病机理并对植物抗病的应用具有重要的理论和应用价值。 相似文献