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09

2021年
03月

食品中亚硝酸盐检测服务-齐一生物

食品中亚硝酸盐检测服务-齐一生物食品中亚硝酸盐含量测定试剂盒ForResearchUseonly仅供研究用货号:QYS-232015分光光度法50管/48样注意:正式测定之前选择2-3个预期差异大的样本做预测定。测定意义在食品中,亚硝酸盐可与肉品中的肌红素结合而更安定,在食品加工业中作为保色剂,以维持肉制品的良好外观,并防止肉毒梭状芽孢杆菌的产生,提高食用肉制品的安全,但是人体长期摄入亚硝酸盐过量的食品,可诱发消化系统癌变。食品中亚硝酸盐检测服务-齐一生物测定原理在酸性条件下,亚硝酸盐与对氨基苯
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27

2020年
10月

实现单个微生物细胞界面粘附强度的成像分析

微生物生物膜是微生物聚集生长的一种重要形式,在水污染控制、污染物迁移与转化、膜污染和疾病传播中扮演着重要的角色。微生物在界面的初始粘附是形成生物膜很关键的步骤。因此,解析微生物在界面粘附的微观过程与机制是实现生物膜调控、研发水污染控制技术的重要前提。虽然已有技术可测定粘附强度,但往往通量较低、操作难度大,限制了这些技术的应用范围。针对以上问题,刘贤伟课题组发展了基于表面等离子共振的单细胞粘附强度测定的方法,通过在单细胞尺度上高通量光学追踪微生物在不同界面的纳米尺度振动行为,定量分析了微生物与界面
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26

2020年
10月

发展绿色可持续农业发展

发展生物多样性农业我国化肥施用量占35%,是平均用量的3.4、美国的2.6倍、欧盟的2.5倍;农药施用量占47%,单位播种面积农药施用量是平均用量的2.5~5倍。“为什么我国单位面积耕地农药、化肥使用量世界前列?为什么我国农业面源污染、重金属污染问题异常突显?”农业农村部环境保护科研监测所研究员杨殿林提出了两个问题。近年来,我国农业已进入从传统农户分散经营向集约化、专业化、组织化、社会化相结合的新型经营体系加快转变的新阶段。而集约化农田长期、大面积、单一种植,生物多样性遭到严重破坏,造成农田生态
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07

2020年
09月

食用十字花科蔬菜有益维护血管健康

近日一项由澳大利亚伊迪斯考恩大学主导的研究发现,经常食用花菜、卷心菜和抱子甘蓝等十字花科蔬菜的老年妇女主动脉上钙大量积累的可能性更低,这也意味着她们患上中风、心脏病的风险更低。研究人员在新一期《英国营养学杂志》双月刊上发表报告说,他们观察了1998年招募的684名西澳大利亚州老年妇女的研究数据。结果发现,这些妇女中每天摄入超过45克十字花科蔬菜的人,其主动脉上钙大量积累的可能性比那些每天不食用或很少食用这类蔬菜的人低46%。主动脉血管壁上钙大量积累是结构性血管疾病的重要标志,也是导致中风、心脏病
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03

2020年
09月

原花青素与AKT直接结合并抑制其磷酸化抗肿瘤活性

研究发现,花生红衣中提取的多酚类活性物质原花青素-B2(OPC-B2)是一种新型AKT别构抑制剂,可与AKT直接结合并抑制其磷酸化,发挥抗肿瘤活性;AKT蛋白上Lys297和Arg86在OPC-B2与AKT间的结合中发挥重要作用。这可能为肝癌的临床治疗提供潜在治疗策略。肝癌是临床上常见的恶性肿瘤之一,尽管现在临床上有多种药物用于治疗肝癌,但耐药性的问题会引起化疗的失败。因此,深入研究肝癌发病机制、开发安全有效的药物对临床诊断和治疗具有重要意义。OPC-B2是一种具有特殊结构的多酚黄酮类化合物,由
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17

2019年
09月

调控细胞生死转换的重要分子机制

际学术期刊《自然-通讯》(NatureCommunications)在线发表了中国科学院营养与健康研究所章海兵研究组的新研究成果“UbiquitinationofRIPK1suppressesprogrammedcelldeathbyregulatingRIPK1kinaseactivationduringembryogenesis”。该研究揭示了重要激酶蛋白RIPK1通过K376位点的泛素化修饰,调控细胞生存与死亡命运转换的关键分子机制,为相关疾病的治疗提供了新的思路。细胞死亡是多细胞生物体维
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12

2019年
08月

如何化解食物过敏原

北京协和医院尹佳教授说,食物过敏的发病在呈逐年增高趋势,在低龄人群尤为明显。食物过敏可出现皮肤、胃肠道、呼吸道症状甚至危及生命的窒息和休克症状。对出现致命症状的恐惧让某些食物过敏患者及其家庭的生活质量受到严重影响。“食物过敏尚无有效的*方法,避免食用致敏食物以防发病和急诊抢救仍是目前主要可行的措施。因此,的诊断非常重要。”尹佳认为,人们对食物过敏的认知总体较为有限,部分医生经验不足、诊断方法不当,存在过度诊断倾向,给患儿及其家庭带来不必要的恐惧和焦虑,增加了疾病负担。她说,皮肤点刺试验、过敏原特
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24

2019年
07月

研究揭示植物分泌蛋白酶抑制细菌入侵的机理-齐一生物

植物在与微生物病原体协同进化过程中进化出高度复杂的先天免疫系统来抵御病原体的感染。研究发现植物由flg22PAMP诱导的分泌蛋白能够对Psedumonassyringae生长产生直接抑制作用,为植物分泌蛋白参与细菌生长抑制提供了研究基础。进一步的遗传学实验证明了免疫诱导分泌的天冬氨酸蛋白酶SAP1和SAP2对植物抗菌免疫起到促进作用。有趣的是,与以前研究发现不同,SAP1和SAP2过表达植株在产生强细菌抗性的同时,并不影响植物发育与产量。研究表明,SAP1及SAP2能够直接降解细菌生长重要因子M
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