考虑煤粉影响的瓦斯抽采泵节能特性实验研究

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硫苷是一种重要的次生代谢物质,主要存在于芸薹属植物中,参与植物的各种反应,包括抗逆、抗虫、抗病菌等,同时也参与人体抗癌和抗氧化作用,在不同组织部位硫苷含量差异显著,但目前缺乏系统的对各组织部位硫苷基因表达进行研究。在硫苷合成代谢中存在2-含氧依赖双加氧酶(ODD)基因,在拟南芥中该基因合成酶催化3-丁烯基硫苷(NAP)向2-羟基-3-丁烯基硫苷(PRO)的转化,而PRO硫苷是芸薹属植物苦味的主要来
猪对氮营养素的利用效率受诸多因素的影响,日粮蛋白水平是影响猪的生长发育和养分利用效率的关键因素。肝脏是哺乳动物重要的代谢器官,日粮蛋白水平在肝脏氨基酸代谢、分泌性蛋白质合成、尿素循环、糖脂代谢、排毒等生化过程中发挥着重要作用,其中尿素循环是体内氮排放的主要形式,但其分子调控机制还不清楚。因此本研究通过利用高通量测序手段比较分析了低蛋白日粮与正常蛋白日粮断奶仔猪肝脏相关蛋白质和mi RNA表达规律,
能量稳态(Energy homeostasis)是动物生长发育过程中能量摄入、储存和消耗的动态平衡过程,是维持动物生长发育的基础。提高动物能量正平衡不仅可以提高饲料利用率和生产效率,还可以降低饲养成本、减少排泄,因此能量稳态的调节对畜禽生产具有重要意义。能量稳态主要受神经系统和内分泌系统调节。下丘脑弓状核Ag RP神经元通过感受机体营养水平,在调节动物能量摄入的同时还可以改变机体代谢率,而胰岛素调
金黄色葡萄球菌是一种重要的人兽共患病原菌,尤其是甲氧西林耐药的金黄色葡萄球菌(MRSA),能在人和动物体内引起包括皮肤和软组织脓肿、获得性肺炎、菌血症、传染性心内膜炎以及中毒性休克综合症等在内的不同程度的感染。近年来,随着抗菌药在临床和畜禽养殖中的大量使用,MRSA菌株的耐药性日趋严重,而介导多重耐药(酰胺醇类、林可胺类、截短侧耳素类、恶唑烷酮类和链阳霉素A)的cfr基因在MRSA菌株中的广泛出现
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杆菌肽是一类多肽类抗生素,主要用于治疗革兰氏阳性菌引发的局部感染。但由于其在畜牧养殖中可以促进动物生长,提高饲料转化率,并能抑制动物肠道中有害病原菌的繁殖,因此我国食品动物的养殖过程中,杆菌肽作为促生长剂和预防用药在我国畜禽养殖业中广泛使用。然而随着杆菌肽类药物在兽医临床的大量使用,其所引发的细菌耐药问题不容忽视。介导革兰氏阳性菌杆菌肽耐药的耐药基因主要为bcrR,bcrA,bcrB,bcrD等4
铜是大多数生物体的必需微量元素之一,其参与了机体多种生理生化活动。然而,铜过量会造成机体铜中毒,引起多个组织器官损伤。研究表明,肝脏是铜毒性作用的重要靶器官。国内外学者对高铜致肝毒性的机理进行了大量的研究,但这些研究多集中于凋亡机理的探究,而对高铜致肝脏毒性过程中自噬的功能、机理及其与凋亡之间调控关系的研究较少,特别是高铜诱导禽类自噬的研究更是少之又少。本研究通过建立动物模型和细胞培养模型,从体内
规律成簇间隔短回文重复(Clustered regularly interspaced short palindromic repeats,CRISPR)核酸酶基因编辑系统是新一代基因组编辑技术,具有操作简单和效率高等优点,广泛应用于植物基因功能研究和遗传改良。目前应用最广的CRISPR相关蛋白9(CRISPR-associated endonuclease 9,Cas9)基因编辑系统受到前间区序
大量研究表明硅(Si)能够提高多种植物对病害的抗性,但目前已有研究大多集中在叶片病害,并且主要从病理和生理生化的角度对地上部的抗性机理进行研究。然而,青枯病是一种严重的土传病害,Si提高植物对青枯病的抗性也得到证实,但从地下部根际微生态的角度研究其抗性机理则鲜有报道。因此,本研究以地下部根际土壤生态系统为核心,从根际生态学、土壤微生物群落结构,结合转录组学测序及16s rDNA和ITS片段测序技术
体育课程是学校实施素质教育,服务学生终身体育运动需求与身心健康发展的重要载体。建构一体化体育课程有助于实现体育课程的价值回归,体现"育体"与"育心"的融合。一体化体育课程通过培养学生终身参与科学健身的能力,养成体育锻炼的习惯,促进学生人格健全和拥有体育精神,使生命更有意义、更有保障和更有质量。建构一体化体育课程旨在以纵向衔接、横向一致、内在统一、形式联合为基本内涵,形成覆盖学前、小学、初中、高中、