逆特性论文-马溢轩,黄娟,曹冲,蔡文舒,肖君

逆特性论文-马溢轩,黄娟,曹冲,蔡文舒,肖君

导读:本文包含了逆特性论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:纳米银颗粒,人工湿地,香蒲,生理生化特性

逆特性论文文献综述

马溢轩,黄娟,曹冲,蔡文舒,肖君[1](2019)在《水培系统中纳米银颗粒对湿地植物香蒲抗逆特性的影响(英文)》一文中研究指出为了探究湿地植物在AgNPs胁迫下的抗逆特性,实验研究了香蒲在不同浓度AgNPs(0、0.1、1、20、40 mg/L)胁迫下,植物超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、过氧化物酶(POD)活性、可溶性蛋白和叶绿素含量等生理生化特性的变化,并揭示植物体内积累的银含量.结果表明,低浓度AgNPs胁迫下,香蒲叶片的SOD和POD活性均有不同程度的增强,高浓度则相反.在不同浓度AgNPs胁迫下,CAT活性均为开始时受到抑制,随后得到一定程度的恢复.低浓度AgNPs胁迫下,香蒲叶片中可溶性蛋白含量会出现显着上升,但会随AgNPs浓度增加显着降低.低浓度AgNPs胁迫下,香蒲叶片叶绿素含量初期有所上升,随后恢复初始水平;高浓度AgNPs对叶绿素的合成起到一定的抑制作用.实验表明,随着AgNPs浓度增加,植物组织中银含量不断增加,并具有显着的正相关性.(本文来源于《Journal of Southeast University(English Edition)》期刊2019年03期)

王英,董月,夏秀东,李莹,周剑忠[2](2019)在《优良抗氧化能力发酵乳杆菌P13的筛选及其耐逆特性》一文中研究指出目的:从传统发酵蔬菜中筛选出具有抗氧化功能的益生乳酸菌,为抗氧化功能产品的开发提供优良备选益生菌株。方法:从传统发酵蔬菜中分离出29株乳酸菌,测定分离菌株细胞的体外抗氧化能力(DPPH自由基清除率、还原活力、抗油脂过氧化能力、羟自由基清除能力)。以具有强抗氧化能力的益生菌鼠李糖乳杆菌ATCC53103)为参照菌株。综合4种体外抗氧化能力测定结果,筛选出1株具有强抗氧化能力的乳酸菌,命名为P13,经形态观察和16 S rDNA遗传学分析,把该菌株鉴定为发酵乳杆菌(Lactobacillus fermentum)。对该菌株耐逆特性的研究表明,该菌株的耐酸、耐胆盐和耐盐特性高于对照菌株,而对过氧化氢的耐受能力低于对照菌株。该菌株的溶血型是γ-型,不具有溶血活性。研究结果显示,P13具有优良的抗氧化能力和耐逆特性,可作为制备具有抗氧化功能食品和微生态制剂的备选优良菌株。(本文来源于《中国食品学报》期刊2019年08期)

韩佳慧[3](2019)在《耐辐射异常球菌类分子伴侣蛋白DohL有序性及抗逆特性研究》一文中研究指出耐辐射异常球菌(Deinococcus radiodurans)对氧化和冷冻等胁迫具有极强的耐受性,大量实验表明,以无规卷曲为二级结构的类分子伴侣蛋白LEA3参与到该菌的抗逆过程。前期研究表明,耐辐射异常球菌的类分子伴侣蛋白DohL属于LEA3蛋白家族,具有LEA3蛋白家族的特征,即含有8个由11个氨基酸组成的保守基序(motifs),但与已报道的以无规卷曲为二级结构的LEA3蛋白完全不同,DohL蛋白能够形成以α-螺旋为主的天然有序的二级结构,该结构的有序性可能与其抗逆功能以及耐辐射异常球菌适应极端环境有关。本研究利用定点突变的方法降低DohL蛋白二级结构的有序性,通过测定圆二色谱,构建重组大肠杆菌菌株以及回补菌株,阐明DohL蛋白有序性与抗逆性的关系。主要研究进展如下:1.生物信息学分析发现,DohL蛋白N端序列(1-103位)为Deinococcus属保守序列,可能是其折迭成有序二级结构的关键区域。分析结果显示,亮氨酸(L)、色氨酸(W)和异亮氨酸(I)位点高度保守,且上述3种氨基酸能够促成蛋白形成有序二级结构。因此,本研究将61位的W和75位的I突变为脯氨酸(P),该突变蛋白命名为WIP,将14-17位4个连续L、61位的W和75位的I突变为P,该突变蛋白命名为LWIP。软件预测突变后的2个蛋白有序性均降低,与DohL蛋白相比,有序性从高到低依次为DohL>WIP>LWIP。进一步利用圆二色谱技术测定DohL及突变蛋白二级结构的有序性,结果显示,3个蛋白的有序性分别为DohL:82.5%;WIP:62.2%;LWIP:51.4%,有序性与预测结果一致。2.构建重组大肠杆菌进行蛋白异源表达和表型分析,在氧化和冷冻胁迫条件下,表达突变蛋白的重组菌株比表达DohL蛋白的重组菌生存能力减弱。为进一步研究蛋白保护能力的变化,体外分别表达并纯化了DohL、WIP和LWIP 3个蛋白,同时测定DohL及2个突变蛋白在反复冻融和H_2O_2冲击条件下对LDH(乳酸脱氢酶)的保护作用。体外酶活实验表明,以上3种蛋白在胁迫条件下均能保护LDH的活性,具有类分子伴侣功能,保护作用强弱程度为DohL>WIP>LWIP,表明DohL蛋白保护作用随有序性降低而减弱。3.为验证DohL及2个突变蛋白的抗逆功能,构建了3个回补菌株Com-dohl、Com-wip、Com-lwip,并进行高浓度H_2O_2胁迫处理。实验结果显示,3个回补株均能够不同程度回补突变株耐受氧化胁迫的能力,且3个回补株的回补能力强弱为Com-dohl>Com-wip>Com-lwip,说明DohL蛋白的抗逆功能随有序性降低而减弱,进而导致菌株氧化胁迫抗性减弱。进一步测定菌株体内总抗氧化能力,测定在80 mM H_2O_2处理条件下野生型、突变株及回补株体内总抗氧化能力。结果表明,Com-wip和Com-lwip回补株相比Com-dohl回补株总抗氧化能力减弱,说明DohL蛋白有序性降低影响其抗逆功能,进而降低菌株氧化胁迫抗性,由此推测,高度保守位点上的氨基酸对DohL蛋白的抗逆功能具有重要作用。综上所述,耐辐射异常球菌DohL蛋白N端区域是该蛋白有序折迭的关键区域,DohL蛋白的抗逆功能随蛋白的有序性降低而减弱。研究结果说明耐辐射异常球菌中氨基酸的组成和比例有利于DohL蛋白结构的正确折迭和抗逆功能的发挥,可能是菌株适应极端环境的结果。(本文来源于《中国农业科学院》期刊2019-05-01)

韩冬,杨菲,杨再强,金志凤[4](2016)在《高温对茶树叶片光合及抗逆特性的影响和恢复》一文中研究指出以4个茶树品种福鼎大白茶、鸠坑、龙井43和乌牛早7a生植株为研究对象,采用人工气候箱模拟高温(35℃和40℃)处理6、12、18、24、48h,取出后置于人工气候箱中(25℃)恢复3、6、9d,以未经高温处理置于人工气候箱中(温度25℃)的各品种茶树为对照(CK),测定茶树叶片的最大净光合速率、荧光参数、抗氧化酶活性以及细胞伤害率。结果表明:高温胁迫显着抑制了茶树的最大净光合速率(Pnmax)和最大光化学效率(Fv/Fm),处理时间越长、温度越高,Pnmax和Fv/Fm下降越快,除35℃处理的福鼎大白茶外,其它3种茶树经过高温处理后,在恢复期间其Fv/Fm无法恢复至正常水平;茶树叶片的SOD酶活性在高温处理的前12h迅速上升,随着处理时间的延长,其活性降低;叶片MDA含量的平均值在高温处理第48小时达到最大,恢复期间缓慢下降;随着处理温度的升高和处理时间的延长,各茶树叶片的细胞伤害率均呈增加趋势。4种茶树耐热性的强弱由高到低依次为福鼎大白茶>乌牛早>鸠坑>龙井43。(本文来源于《中国农业气象》期刊2016年03期)

曹荣烽[5](2016)在《不同水分含量对柠条生长状况、铁及抗逆特性影响的研究》一文中研究指出本文通过盆栽试验研究了不同水分含量对小叶锦鸡儿柠条生长状况、铁含量、叶绿素含量、MDA含量、SOD活性、POD活性、CAT活性及粗纤维含量的影响,结果表明:(1)小叶锦鸡儿柠条的株高、根长、地上部干重、根干重随着水分含量的减少呈先增加后减少的趋势,在水分30%—0%下最好,在水分60%—70%下最差。(2)小叶锦鸡儿柠条根、茎、叶中铁含量表现为根>叶>茎,并且均在138d时最高。茎的铁含量分别在水分40%-50%(88d)、50%-60%(113d、138d、163d、188d)处理最大;叶的铁含量在水分60%—70%处理最大。(3)小叶锦鸡儿柠条的叶片、根含水量随着水分含量的减少而减少,但均在60%、50%以上。(4)不同水分含量下的小叶锦鸡儿柠条叶片叶绿素含量分别在113d、163d出现两个高峰值。随着水分含量的减少,水分30%—70%处理叶绿素含量最高(除188d,水分40%—50%下叶片叶绿素最高)。在88d时,水分60%—70%下叶片叶绿素含量最低,其余时间为水分50%—60%下叶绿素含量最低。(5)随着生育期的延长,小叶锦鸡儿柠条叶片MDA含量分别在138d、188d出现两个峰值,5次采样均为水分20%—30%下MDA含量最大;SOD活性分别在113d、163d出现两个峰值;POD、CAT活性先增加后降低,分别在138d、163d最大。随着水分含量的减少,水分40%—50%、30%—40%、20%—30%下小叶锦鸡儿柠条叶片SOD、POD、CAT活性比水分60%—70%、500%—60%有不同幅度的增加。(6)随着生育期的延长,小叶锦鸡儿柠条根、茎粗纤维含量呈先增加后减少的趋势,在138d时最大。随着水分含量的减少,根粗纤维含量在88d、113d、138d以水分50%—60%最大,163d、188d以水分40%—50%最大;茎粗纤维含量在88d、113d以水分20%—30%最大,138d、163d、188d以水分40%—50%最大。(本文来源于《山西农业大学》期刊2016-06-01)

李健[6](2016)在《基于MSMA逆特性的振动发电机设计与研究》一文中研究指出随着MEMS技术的不断发展,无线传感器功耗的不断降低,低功耗无线通信技术得到了广泛的应用,与之密不可分的供电系统受到了科技工作者们的广泛关注。机械振动能量是自然界中普遍存在的一种能量,如何将机械振动能量转换为电能是本文研究的主要内容。研究表明,利用智能材料磁控形状记忆合金(Magnetically controlled Shape Memory Alloy,SMA)的逆效应即维拉利效应能够将自然界广泛存在的振动能量转化成电能。为此,本文首先介绍了磁控形状记忆合金的逆特性,针对该特性计并实现了振动发电机样机,并在其基础上设计了改进型的振动发电机及配套检测装置。论文取得了以下研究成果:首先,本文简要介绍了运用振动能量进行发电的研究背景,以及该技术的理论意义与现实意义。阐述了国内外对振动发电机技术的研究现状及发展趋势,并确定了本文的研究方向。其次,分析了MSMA材料的动静态特性及其逆效应,介绍了基于MSMA的振动发电机工作机理,建立了输出电压与输入振动信号关系的数学模型。使用MATLAB软件对所建立的数学模型进行仿真,仿真果验证了基于MSMA逆特性设计的振动发电机的理论可行性。再次,利用MSMA材料的逆特性以及振动发电机发电机理设计了两款振动发电机。确定了制作振动发电机所选用的材料、励磁方式、感应线圈数、磁路以及夹持装置。在理论分析与计算的基础上,利用有限元分析软件ANSYS14.0对所设计的两款振动发电机的磁路进行了电磁仿真,由仿真结果可知两款振动发电机均能满足设计要求。之后,针对MSMA的材料特性以及振动发电机的结构特点设计了相应的检测系统。通过该检测系统能够检测MSMA材料的工作温度、所施加激振力大小、感应电压幅值和材料变形率。检测数据可由下位机利用串行通信接口上传到上位机进行显示并储存。同时,对样机进行了相关实验研究,实验结果验证了本文所建立数学模型的正确性和合理性,为下一步的研究工作奠定了基础。最后,总结了本文所取得的研究成果,指出了尚需完善的研究内容,明确了基于维拉利效应设计振动发电机的后续研究工作。(本文来源于《沈阳航空航天大学》期刊2016-03-01)

唐永康,高峰,郭双生[7](2015)在《短期低压低氧下莴苣的气体交换、超微结构和抗逆特性》一文中研究指出为探索低压低氧环境中培养植物的可行性,研究了短期低压和低氧对莴苣气体交换、叶片超微结构和抗逆特性的影响。将莴苣植株(25天株龄)在两种总压(101 k Pa和30 k Pa)和叁种氧分压(21 k Pa、6 k Pa和2 k Pa)条件下进行了1小时和24小时平衡处理。发现短期低压和低氧均未影响莴苣植株生物量、根冠比、含水量和大部分矿质养分含量;短期低氧(6 k Pa或2 k Pa)提高莴苣叶片光合速率,增加可溶性糖和丙二醛的含量,但降低暗呼吸速率,并且2 k Pa氧分压导致线粒体变形和蒸腾速率下降;短期低压处理(30 k Pa)增加暗呼吸速率和蒸腾速率,减少可溶性糖和丙二醛的含量。研究表明,莴苣可以在短期低压低氧环境中生长,但短期低氧(6 k Pa或2 k Pa)造成莴苣逆境胁迫,而低压(30 k Pa)能够提高其抗逆性。(本文来源于《载人航天》期刊2015年02期)

鲁军,李敏,王凤翔[8](2014)在《基于MSMA逆特性的振动传感器理论及实验》一文中研究指出磁控形状记忆合金(MSMA)不仅具有受磁场控制的电磁一机械正特性,而且具有在机械外力作用下引发材料自身磁化强度发生变化的机械-电磁逆特性,利用此特性,可进行新型振动传感器的研究。本文基于MSMA材料的逆特性,研究MSMA振动传感器在不同偏置条件及不同频率、幅值激振力作用下的输出特性;从MSMA磁路模型和应力应变关系入手,建立振动传感器的输出特性与输入信号之间的数学模型。通过传感器输出电压实验值与计算值的比较,验证了传感器模型的正确性,为MSMA振动传感器优化设计奠定了理论和技术基础。(本文来源于《电工技术学报》期刊2014年05期)

王秀娟,高山,王国泽[9](2014)在《磷脂酶D的抗逆特性及其活性检测研究》一文中研究指出介绍了磷脂酶D(PLD)的研究现状及进展,包括其分类、来源和用途,详述了PLD的抗逆特性和相关作用机理及对PLD活性检测的最新方法,对PLD在科学研究中的发展前景进行了展望。(本文来源于《湖北农业科学》期刊2014年05期)

李敏[10](2013)在《磁控形状记忆合金逆特性及传感器实验研究》一文中研究指出随着制造业自动化和信息化的飞速发展,传感器技术作为现代信息的前沿技术已经成为自动检测技术的重要发展方向之一。目前,发达国家对传感器技术的发展已十分重视,将其视为涉及国防建设、工农业生产、医疗卫生和科学研究的关键技术,并成为国家科技发展战略计划之一。作为感知、获取信息的窗口,传感器技术近几年得到快速地发展,越来越多的新效应、新材料、新加工技术和信息处理技术融入新型传感器的研发中,使得市场上不断涌现具有新结构和新用途的传感器。磁控形状记忆合金(MSMA)是近年来出现的一种新型功能材料,具有大应变、重复性好、响应速度快、能量转换效率高等显着特点。该材料不仅能够在磁场作用下输出位移和力(正效应),并且可在外力作用下由于内部磁性能发生改变而获得磁通变化量(逆效应),这就为采用MSMA制造传感器提供了条件。本文基于磁控形状记忆合金Ni2MnGa的逆效应,提出一种新概念传感器。首先,通过对MSMA变形机理的分析,开展其在静态和动态机械力作用下所产生电磁特性的实验分析研究,系统分析了材料磁通密度变化量与形变、磁场以及压应力之间的关系。其次,基于MSMA的逆特性,给出了MSMA传感器的工作原理。在MSMA传感器结构动力学原理的基础上,把传感器系统转化为力学模型,建立力学解。根据R. C. O′Handley模型和电磁学原理,建立外加偏置条件和激振信号为模型参数的磁控形状记忆合金传感器的机械-电磁转换模型。最后,给出传感器系统的总体结构与设计原理,并构建基于多场耦合的传感器实验平台。在实验数据的基础上,从机器学习的角度出发,采用BP神经网络对传感器系统进行了动态建模及预测。本文提出基于MSMA逆特性的传感器理念与设计原理,为MSMA材料性能的深入研究与应用开辟了新的思路。通过研制具有应用背景的典型MSMA传感器样机,为进一步开展MSMA传感器控制策略和控制系统的研究奠定基础。(本文来源于《沈阳理工大学》期刊2013-12-01)

逆特性论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

目的:从传统发酵蔬菜中筛选出具有抗氧化功能的益生乳酸菌,为抗氧化功能产品的开发提供优良备选益生菌株。方法:从传统发酵蔬菜中分离出29株乳酸菌,测定分离菌株细胞的体外抗氧化能力(DPPH自由基清除率、还原活力、抗油脂过氧化能力、羟自由基清除能力)。以具有强抗氧化能力的益生菌鼠李糖乳杆菌ATCC53103)为参照菌株。综合4种体外抗氧化能力测定结果,筛选出1株具有强抗氧化能力的乳酸菌,命名为P13,经形态观察和16 S rDNA遗传学分析,把该菌株鉴定为发酵乳杆菌(Lactobacillus fermentum)。对该菌株耐逆特性的研究表明,该菌株的耐酸、耐胆盐和耐盐特性高于对照菌株,而对过氧化氢的耐受能力低于对照菌株。该菌株的溶血型是γ-型,不具有溶血活性。研究结果显示,P13具有优良的抗氧化能力和耐逆特性,可作为制备具有抗氧化功能食品和微生态制剂的备选优良菌株。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

逆特性论文参考文献

[1].马溢轩,黄娟,曹冲,蔡文舒,肖君.水培系统中纳米银颗粒对湿地植物香蒲抗逆特性的影响(英文)[J].JournalofSoutheastUniversity(EnglishEdition).2019

[2].王英,董月,夏秀东,李莹,周剑忠.优良抗氧化能力发酵乳杆菌P13的筛选及其耐逆特性[J].中国食品学报.2019

[3].韩佳慧.耐辐射异常球菌类分子伴侣蛋白DohL有序性及抗逆特性研究[D].中国农业科学院.2019

[4].韩冬,杨菲,杨再强,金志凤.高温对茶树叶片光合及抗逆特性的影响和恢复[J].中国农业气象.2016

[5].曹荣烽.不同水分含量对柠条生长状况、铁及抗逆特性影响的研究[D].山西农业大学.2016

[6].李健.基于MSMA逆特性的振动发电机设计与研究[D].沈阳航空航天大学.2016

[7].唐永康,高峰,郭双生.短期低压低氧下莴苣的气体交换、超微结构和抗逆特性[J].载人航天.2015

[8].鲁军,李敏,王凤翔.基于MSMA逆特性的振动传感器理论及实验[J].电工技术学报.2014

[9].王秀娟,高山,王国泽.磷脂酶D的抗逆特性及其活性检测研究[J].湖北农业科学.2014

[10].李敏.磁控形状记忆合金逆特性及传感器实验研究[D].沈阳理工大学.2013

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