高活性酵母及黄芪提取物对InR~([E19])/TM2果蝇的影响及机理研究

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近年来,糖尿病的发病率在世界范围内快速上升,成为继肿瘤和心脑血管疾病之后第三大严重危害人类生命健康的慢性非传染性疾病。研究表明,肠道菌群结构的改变是糖尿病发病的重要诱因,因此对肠道菌群结构的调节是治疗糖尿病的重要途径。本研究以高活性酵母和黄芪提取物为实验材料,以胰岛素受体缺陷型果蝇(In R~([E19])/TM2)为生物模型,分析不同处理对果蝇寿命、体重、抗氧化能力、MDA(丙二醛)水平、血糖和肠道菌群的影响,从而评估高活性酵母和黄芪提取物作为延缓衰老和糖尿病治疗药物的效果。研究结果如下:1.以市
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随着人类社会对节约能源和保护环境的要求日益提高,水处理技术更多地向低能耗、低成本、无二次污染的方向发展。目前,光催化技术(Photocatalysis,PC)和微生物燃料电池技术(Microbial Fuel Cell,MFC)作为新型污水处理技术,其中PC技术处理污水具有高效性,但不适于处理成分复杂的废水,MFC技术可以通过高性能微生物的驯化,实现多种污染物的同时降解、矿化,还可以进行产电输出,
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第二次工业革命后全球工业经济得到了迅猛发展,随之而来的是工业活动中产生的污染物,这些污染物通过多种途径汇集到工业城市土壤中,由此产生的土壤污染问题已经引起广泛关注。工业城市土壤中污染物种类繁杂,评价某一种或类污染物的污染情况是片面的。以土壤生态为受体,研究尽可能多种类的复合污染物(Compound Pollutants,CPs)对生态的影响显得尤为重要。此外以往的研究主要局限在过去和现在土壤污染情
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焦化废水是典型的复杂难降解高毒性有机废水。目前,焦化废水普遍采用传统生物处理法,但其存在停留时间长、持久性有机物残留等问题。高级氧化技术虽然在处理难降解有机物方面具有显著优势,但是受水体条件限制度较高,矿化率较低。高级氧化-生物降解近场耦合技术是近年新兴的水处理技术,在多孔载体的介导下,载体表面高级氧化反应产生的可生物降解中间产物,被载体内部的生物膜直接降解甚至矿化,显著提高了目标废水的深度矿化与
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吉林省辽河流域位于吉林省的西南部,是吉林省水资源短缺且受水污染影响较为严重的地区,该地区的水污染治理工作已经开展。而如何快速确定流域内水质参数,也成为确定水污染的重要问题。本研究以吉林省辽河流域二龙湖水库为研究区。二龙湖被认为是中国吉林中西部最大的湖泊之一,也是邻近城市的饮用水源。本研究以Landsat TM5,ETM7和OLI8图像为数据源,开展了研究区主要水质参数(V-苯酚,溶解氧,NH_4-
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角质酶是一种多功能酶,对多种可溶性酯、不溶性甘油三酯、天然聚酯、合成聚酯等具有降解和表面修饰的作用,在食品、化学、环保等领域具有巨大的应用潜力。近年来人们发现有些角质酶对人工合成的高分子聚酯具有降解作用,但具体的降解机制尚不明确,单结构域的角质酶如何与固相聚酯材料相结合目前还鲜有报道。本论文选取来源于茄病镰刀菌(F.solani pisi)的模式角质酶CutE,将其在毕氏酵母GS115中进行了异源
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