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  • 简介:植物细胞是由纤维素和果胶交联的蛋白质、多糖及其它无机成分构成的复合体。而伸展蛋白是高等植物初生细胞中一类最重要的结构糖蛋白,它可在各种病原物侵染的植物中积累,也可被各种诱导因子所诱导。因此它的合成在不同植物和不同诱导条件下是不同的,在番茄悬浮培养细胞能合成两种不同类型的伸展蛋白,而烟草愈伤组织能合成一种伸展蛋白。

  • 标签: 伸展蛋白 豆渣 细胞壁 色谱纯化
  • 简介:乔治亚理工大学(GeorgiaInstituteofTechnology)的研究人员透过对硅藻(diatoms)建造细胞技术的了解,希望能找到制造纳米材料(nanomaterials)的新方法。

  • 标签: 纳米材料 细胞壁 硅藻 开发 研究人员
  • 简介:为了减少高毒试剂苯的使用,消除淀粉、蛋白质、灰分对测定总细胞物质含量的干扰,本方法采用乙醚-乙醇混合液(乙醚:乙醇=1:15)进行超声脱脂后,加入α-高温淀粉酶,用热水提取,再用中性蛋白酶水解蛋白质,残渣在510℃灰化。结果表明:采用30mL乙醚-乙醇混合液进行超声脱脂1h与常规脱脂方法一致;热水提取1h能除去糖类、淀粉的干扰;用2mL中性蛋白酶水解30min能除去绝大部分蛋白质;方法回收率为98.31%~99.52%,日内RSD为1.21%~1.31%,日间RSD为1.39%。可以应用于烟草中总细胞物质含量的测定。

  • 标签: 烟草 总细胞壁物质含量 除杂质 超声法 酶解法
  • 简介:植物根系细胞在抵抗金属离子毒害过程中发挥着重要作用,论文对金属胁迫下植物细胞对金属离子的固定作用及其机制进行了探讨.主要从两个方面阐述了金属离子胁迫下,细胞提高植物抗性的机制:其一是细胞对金属离子的“区隔机制”;其二是细胞对金属离子的“适应机制”.两种机制对于提高植物对金属离子的抗性均具有重要作用.在探讨细胞提高植物对金属离子的抗性机制的同时,还对通过外加手段在细胞水平来调节植物对金属离子的抗性的可能性进行了探讨,指出通过利用丛枝菌根真菌与大多数植物可以形成菌根共生体的特性,可以从细胞角度入手更好地阐述丛枝菌根真菌提高植物对金属离子的抗性机制.

  • 标签: 细胞壁 金属胁迫 丛枝菌根真菌 区隔机制 适应机制
  • 简介:目的:探讨缺硼导致樱桃萝卜细胞松弛的机理,为进一步丰富细胞的研究内容提供参考。方法:以樱桃萝卜为试验材料,利用硼含量46.3μmol/L的营养液培养方法,以不含硼的蒸馏水作对照,通过HPLC法测定樱桃萝卜肉质根中的细胞结合硼含量,

  • 标签: 樱桃萝卜 细胞壁 机理 松弛 缺硼 化学法
  • 简介:对红酵母细胞的分离纯化及细胞主要成分的含量检测方法进行了分析研究。制备红酵母细胞需要经过破、色素提取、除杂等过程。酵母细胞的主要成分是葡聚糖、甘露糖、蛋白质和几丁质。碱法水解是从酵母细胞中提取检测B-1,3-D-葡聚糖的理想途径。费林试剂络合法提纯分离红酵母细胞多糖,可得到纯化的甘露聚糖。几丁质含量的检测一般通过间接测定其水解产物N-乙酰氨基葡萄糖的含量来实现。通过定氮仪测定氮元素含量可以转化测定蛋白质的含量。

  • 标签: 红酵母 细胞壁 葡聚糖 甘露糖 蛋白质 几丁质
  • 简介:1问题史国丽[陕西省汉中市西乡一中(723500)]人教版高中《生物·必修1·分子与细胞》P.62“植物细胞的吸水和失水”实验中,假如植物细胞相当于一层半透膜,实验结果会怎样?

  • 标签: 植物细胞 人教版 半透膜 生物 分子 高中
  • 简介:摘要:木材作为一种重要的天然资源,在建筑、家具、纸张等领域有着广泛的应用,其细胞结构是其独特性能的决定因素,而细胞孔隙结构则直接影响着木材的物理性能和化学特性,在木材工业中,通过不同的预处理方法可以调控木材的细胞孔隙结构,进而改善其性能和降低其加工成本。基于此,本文深入探讨不同预处理方法对木材细胞孔隙结构的影响,以供参考。

  • 标签: 预处理方法 木材 细胞壁孔隙结构
  • 简介:细胞活体染色可增加质分离实验效果湖南省华容县第二中学(414215)陈正昌“植物细胞的质分离与复原”这一实验,在教科书中指出:该实验材料是紫色的洋葱,不需染色可直接观察到液泡体积大小的变化。洋葱的表皮,实际上只有外表皮呈现出紫色,但对于初学者来说...

  • 标签: 质壁分离 活体染色 内表皮 实验效果 细胞壁 单层细胞
  • 简介:摘要“观察植物细胞的质分离与复原”是高中《生物》(必修)教材中的重要实验之一,但在实验过程中其实际效果并不理想。这里面有学生自身操作的原因,也与材料和实验方法有关。如何让全体学生都能在实验室观察实验现象,本文通过比较不同植物细胞的质分离与复原,作了有效的探索,收到了良好的实验效果。

  • 标签: 植物细胞质壁分离复原探究
  • 简介:摘要目的评估Nd:YAG钬激光下经尿道膀胱肿瘤整块切除术(ERBT)合红色诺卡菌细胞骨架注射液(N-CWS)膀胱灌注治疗非肌层浸润性膀胱癌(NMIBC)的临床疗效。方法回顾性分析2015年2月至2019年3月于本院行Nd:YAG钬激光ERBT联合N-CWS膀胱灌注治疗的48例NMIBC患者的临床资料。结果所有患者均顺利完成手术,手术时间为(17.0±9.5)min,留置导尿管时间为(6.7±1.7)d,病理报告显示肌层检出率为81.3%(39/48),随访时间为9~58个月,失访3例,1例因其他疾病死亡。术后行N-CWS膀胱灌注治疗,灌注次数为(16±5)次。7例复发,总复发率为15.9%;术后无严重并发症。结论应用Nd:YAG钬激光ERBT联合N-CWS膀胱灌注治疗NMIBC具有切割精确、创伤小、出血少、术后恢复快,术后复发率不高于常规疗法。

  • 标签: 膀胱肿瘤 膀胱切除术 红色诺卡氏菌 细胞壁支架
  • 简介:1临床资料患者,女,55岁,因右胸肿块、咳嗽5个月于2010年12月23日入我院。曾有咯血,痰量少,无发热、胸痛、胸闷。在当地医院按"支气管炎"治疗,无效。入院前2天行胸部CT平扫:见右侧下胸肋骨骨质破坏,并见一大小约5cm类圆形软组织密度影,边缘尚清,右下肺背段见一不规则高密度影,大小约3.7cm×2.8cm,有分叶及毛刺;两肺散在分布大小不一的小结节高密度影;提示肺占位、胸占位。

  • 标签: 肾透明细胞癌 胸壁转移 误诊
  • 简介:前几天,教研组学习时,为一道题目展开了激烈的讨论,就是关于“处于30%的蔗糖溶液中的质分离的细胞能否自动复原”的问题。由此引发了一系列的争论:

  • 标签: 植物细胞 质壁分离 复原 中学 生物课
  • 简介:1临床资料患者男性,38岁,因“发现左侧胸肿块10余天”于2013年8月19日入院。专科查体:体温正常,左侧胸近腋窝处可及约10cm×8cm肿块,质地硬,活动度差,无压痛,与周围组织分界欠清楚,局部皮温不高,无红肿。胸部增强CT提示:左侧胸大肌偏外侧占位,考虑血管瘤可能。

  • 标签: 胸壁 血管内皮瘤 诊断
  • 简介:通过教学实践和探究,笔者认为高中生物教材“观察植物细胞分离和复原”实验有许多值得商榷之处。本文就材料的就地选择、试剂的类比分析等作了一些探究,能使材料方便易得,缩短实验的时间,获得更好的实验效果。

  • 标签: “观察植物细胞质壁分离和复原” 高中 生物 实验改进 选材
  • 简介:摘要目的分离和培养小鼠鲍曼囊层上皮细胞,为进一步深入研究其生理作用提供基础。方法通过细胞筛联合磁性分离的方法分离小鼠肾小体,原代培养后获取层上皮细胞,诱导层上皮细胞分化为足细胞。使用免疫荧光染色、实时定量PCR和Western印迹法检测层上皮细胞和足细胞特异性标志物。结果原代培养的层上皮细胞呈现铺路石样,表达层上皮细胞特异性标志物Claudin-1和干细胞标志物CD133和CD24,不表达肾小管上皮细胞蛋白、系膜细胞和足细胞标志蛋白。体外培养传代至6代的层上皮细胞仍表达Claudin-1、CD133和CD24。经过诱导分化后,层上皮细胞可表达足细胞特异蛋白WT-1和Synaptopodin。结论细胞筛联合磁性分离法提取肾小体,体外培养获得的小鼠层上皮细胞可以在体外诱导表达足细胞标志蛋白。

  • 标签: 肾单位 上皮细胞 细胞分离 细胞,培养的 鉴定
  • 简介:目的:研究植物细胞响应机械应力的形态学变化;初步探讨膜连接对于植物细胞响应机械应力的意义,及其是否参与机械应力响应过程。方法:将植物单细胞包埋后进行精确机械力加载并培养数日,每天抽样进行显微观测和图像分析监测其形态变化;在此基础上进行质分离,并采用RGD多肽处理中断细胞膜连接后进行应力加载,监测其形态变化。结果:植物细胞经机械应力加载后,其分裂方向趋于垂直应力加载方向。经膜连接中断处理后进行加载的植物细胞失去沿主应力线垂直方向分裂的能力,细胞分裂方向呈无序状态。结论:膜连接特别是以RGD序列识别为基础的细胞连接参与了植物细胞对机械应力的响应过程。

  • 标签: 植物细胞 机械应力 细胞连接 细胞黏附 RGD
  • 简介:在研究性学习中,通过掌握植物细胞分离和复原的实验,我们想到可以应用此原理来设计一个粗略地测定某种成熟植物细胞液的浓度的实验,并将其进一步运用到学习、实践中,用科学实验的方法,锻炼实验能力。我们选取紫色的洋葱鳞片叶为材料。

  • 标签: 质壁分离 植物细胞 细胞液 应用 复原 浓度
  • 简介:绿藻是高蛋白含量的营养较全面的可食藻类,含有细胞生长因子。以绿藻菌体为原料,经纤维素酶、果胶酶的酶解作用,可一定程度提高细胞蛋白抽提率;进一步用冻融法,可使绿藻细胞的破坏率达97%。以破绿藻粉为原料,通过膜技术分离,真空冷冻干燥,可得到高纯度的绿藻细胞生长因子(CGF)。

  • 标签: 绿藻 细胞生长因子 酶解 冻融 膜分离 真空冻干