耐盐相关论文
棉花(Gossypium spp.)是世界上最重要的经济作物之一,棉纤维是天然纺织纤维的主要来源,在人们的日常生活和国家的物资储备中都占据着......
采用Bacillus humi菌株为实验对象,对该菌株在不同盐浓度下的生长情况以及原油的降解效果进行了分析,同时探究了不同培养条件下菌株......
期刊
从实验室处理高盐度废水的 SBR 反应器中,分离得到了三株耐盐异养硝化菌与三株耐盐好氧反硝化菌,本实验将此六株菌混合培养试图构建......
以丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸(AMPS)、烯丙基聚乙二醇(APEG)、乙二醇乙烯醚(M)、1-乙烯基-2-吡啶烷酮(NVP)为反应单体,2,2′-偶氮......
【目的】为了促进耐盐和香味水稻育种发展,本研究利用CRISPR/Cas9系统对粳稻品种连粳11号的Badh2和OsRR22基因进行编辑,快速获得一批......
光合蓝细菌是一类可以利用光和二氧化碳作为唯一能源和碳源的革兰氏阴性微生物。随着合成生物学策略和工具的发展和应用,改造蓝细......
植物组织特别是地上部钠离子的积累是影响耐盐性的关键因素,这一过程涉及到一些离子转运蛋白,如SOS1、HKT和NHX等。不同植物种和同......
鲁氏接合酵母(Zygosaccharomyces rouxii)是一种耐渗透酵母,被广泛用于食品酿造生产领域。然而,其耐高渗和耐高盐特性通常会导致食品腐......
植物在生长发育过程中,经常会遭遇干旱、高盐和低温等非生物胁迫的伤害,从而影响其生长发育和地理分布,对于作物而言会降低产量和品质......
以膨润土(BT)、腐植酸钠(NaHA)为增强剂,过硫酸钾(KPS)为引发剂,利用丙烯酰胺(AM)、2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸 (AMPS)、N,N-亚甲基双丙烯酰胺(MBA......
压裂返排液回收处理为新的压裂液继续使用不仅可以节约大量的化工材料、水资源,而且可以减少排污、缩短施工周期和提高生产进度。......
塔里木库车山前区块属于超深高温高压区块,具有埋藏深、温度高、地层压力高的特点,常规的压裂液不能满足该区块的施工要求。为此,以丙......
以甜叶菊叶片愈伤组织为突变体材料,创制并筛选耐盐突变体材料。采用60Co-γ射线辐射对甜叶菊叶片愈伤组织进行诱变的方法,利用高盐......
随着全球土地盐碱化的增加,农作物的种植将面临巨大的挑战。灰绿碱蓬作为一种典型的盐生植物,其耐盐性良好,在食用、医用和环境改......
学位
以丙烯酰胺(AM)、丙烯酸(AA)、单体AR,通过自由基水溶液聚合方法制备了一种耐盐型聚丙烯酰胺SPAM。通过红外光谱仪测试分子结构,六速黏......
文章以2-丙烯酰胺基-2-甲基丙磺酸、丙烯酰胺及甲基丙烯酰丙基三甲基氯化铵为单体,采用水溶液聚合法制备了丙烯酰胺/2-丙烯酰胺基-2......
水稻生长发育是一个复杂过程,涉及的基因较多,转录因子在其中起着重要作用。水稻SPL基因家族在调控生殖发育、逆境胁迫响应等生理......
开展甜菜的耐盐性研究,发掘甜菜耐盐新种质资源,对于选育甜菜耐盐新品种、开发利用盐渍化土壤具有重要的意义。本试验选择耐盐性较......
盐胁迫是全球主要的环境胁迫之一。葡萄具有一定的耐盐能力,探讨其耐盐基因功能具有实践意义。葡萄的耐盐性与其拒Na+特性密切相关......
吡啶是合成氮杂环类农药的重要前体,由于环上氮原子存在孤对电子,电子云密度不集中,使吡啶环难以开裂。农药废水中吡啶浓度可达600......
植物在生长过程中,往往会遭受生物胁迫和非生物胁迫,其中,干旱胁迫和盐胁迫是危害植物生长发育的两个主要胁迫因素。且干旱、半干......
柳树是重要的能源、造林和绿化树种,具有较强的耐盐性。扩展蛋白作为一种细胞壁松弛蛋白,在植物逆境抗性过程中发挥重要的作用。本......
如今,世界范围内的土壤普遍遭受着盐碱化这一严重的环境问题,土壤盐碱化对植物的生存、发育均产生不利影响。在生物科技领域,丛枝......
林木在生长过程中极易受到高温、低温、盐、干旱等非生物环境以及病害、虫害等生物因素的影响,不利的环境因素严重制约着林木的生......
学位
土地盐碱化限制了植物的生长,降低了农作物的产量,严重危害了我国农业的可持续性发展。因此,人们投入了大量的精力来研究植物对外......
大豆是我国重要的农作物,在大豆生产中合理有效的使用根瘤菌,不仅可以有效减少大豆生产中的氮肥施用,还能增加土壤的微生物活性,对于农......
采用190个微卫星分子标记对罗非鱼282个全同胞个体进行数量性状位点(QTL)定位,获得15个罗非鱼耐盐QTL,其中st-c、mst-a可分别解释19.......
非生物胁迫严重影响植物的生长发育,植物通过内部的分子调控机制抵御这种伤害,其中转录因子发挥了至关重要的作用.从野生型白桦(Be......
酯类水解酶能够催化酯键的水解和合成,其广泛存在于植物、动物和微生物中。由于具有广泛的底物特异性、精确的化学选择性和区域选......
利用微生物发酵剂和蛋白酶制剂对鱼露进行快速发酵具有广阔的应用前景.从鱼露发酵液中分离出的菌株B-2具有耐盐且高产蛋白酶的特性......
水稻(Oryza sativa)经常遇到干旱、高盐、低温等非生物胁迫及病虫害等生物胁迫,抑制其生长发育,甚至降低籽粒产量.MYB(myeloblasto......
油田由于长期的开采,在储层深部形成很多大尺度的优势通道,造成低效无效循环严重,油井产油量下降、含水上升过快,深度调剖技术是改......
氨氮是水体的主要污染物之一,水体脱氮的理论和技术研究具有重要意义。在诸多脱氮技术中微生物同步异养硝化好氧反硝化(Simultaneo......
本研究以优质牧草野大麦(Hordeum brevisubulatum)内生真菌共生体盐胁迫中挖掘出的耐盐性相关miRNAs为研究对象,通过对9个miRNAs的......
以吡啶为唯一碳源,从海洋高盐环境中筛选耐盐高效吡啶降解菌并对其降解特性进行研究.结果表明:分离得到以吡啶为唯一碳源的菌株H21......
为深入了解辣椒种质耐盐特性,以13份耐盐能力不同的辣椒种质材料为研究对象,用高浓度(180、210、240、270、300、330、360、390、4......
盐生植物是指在盐渍土壤环境中生长的一类天然的植物区系。在对近年来有关盐生植物的研究论文进行广泛分析的基础上,综述盐生植物......
针对碳酸盐岩油藏具有高温、高矿化度的特点,研制出适合该类型油藏三次采油用耐温耐盐型表面活性剂BHJ-2。考察了其耐温耐盐性、界......
摘要:细胞壁松弛因子膨胀素在调控植物生长发育和响应非生物胁迫等方面发挥重要作用,克隆烟草膨胀素基因并研究其功能可为烟草叶片发......
為了让菜肴美味可口,人们把目光越来越多地投向了鱼露、嫩肉粉、沙茶酱、味噌等“时尚”调味品。那么,应当如何食用这时尚调味品呢?......