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季倩

作品数:6 被引量:17H指数:2
供职机构:华东师范大学更多>>
发文基金:国家重点基础研究发展计划上海市科学技术委员会基础研究重点项目国家自然科学基金更多>>
相关领域:生物学天文地球环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 3篇专利
  • 2篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 2篇生物学
  • 1篇天文地球
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇叶醇
  • 3篇胡豆
  • 3篇高效表达载体
  • 3篇共转化
  • 2篇异养细菌
  • 2篇喜树碱
  • 2篇基因
  • 2篇长江口
  • 1篇淡水
  • 1篇有机碳
  • 1篇水体
  • 1篇前处理
  • 1篇前处理条件
  • 1篇微型浮游生物
  • 1篇喜树
  • 1篇喜树碱含量
  • 1篇细胞
  • 1篇流式细胞
  • 1篇流式细胞术
  • 1篇流式细胞术测...

机构

  • 6篇华东师范大学

作者

  • 6篇季倩
  • 2篇张经
  • 1篇张莹莹
  • 1篇李姗姗
  • 1篇王伟
  • 1篇朱卓毅
  • 1篇吴莹
  • 1篇林晶

传媒

  • 1篇海洋与湖沼
  • 1篇生态毒理学报

年份

  • 1篇2015
  • 2篇2013
  • 1篇2011
  • 2篇2008
6 条 记 录,以下是 1-6
排序方式:
一种利用基因共转化策略获取喜树碱药源的方法
本发明涉及生物工程技术领域,是提高喜树碱新型药源植物短小蛇根草毛状根中喜树碱含量的方法。从长春花中克隆异胡豆苷合成酶和香叶醇-10-羟化酶基因的编码框序列,构建含上述基因的植物双价高效表达载体,以发根农杆菌介导法遗传转化...
滕小娟开国银季倩时敏崔丽洁
文献传递
长江口邻近海域水体及底栖微微型浮游生物研究
本论文首先介绍了微微型浮游生物的定义,对聚球藻、微微型真核浮游植物、原绿球藻、异养细菌和病毒在水体中的分布概况做了简要归纳,阐述了海洋底栖环境的研究现状,并提出了本文的主要研究目的。其次介绍了流式细胞术的发展历程,FAC...
季倩
关键词:长江口海域浮游生物异养细菌
文献传递
一种利用基因共转化策略获取喜树碱新型药源的方法
本发明涉及生物工程技术领域,是提高喜树碱新型药源植物短小蛇根草毛状根中喜树碱含量的方法。从长春花中克隆异胡豆苷合成酶和香叶醇-10-羟化酶基因的编码框序列,构建含上述基因的植物双价高效表达载体,以发根农杆菌介导法遗传转化...
滕小娟开国银季倩时敏崔丽洁
文献传递
一种双关键酶基因共转化提高喜树碱含量的方法
本发明是一种生物技术领域的提高喜树毛状根中喜树碱含量的方法,从长春花中克隆出异胡豆苷合成酶基因CrSTR和香叶醇-10-脱氢酶CrG10H的编码框序列,构建含上述基因的植物双价高效表达载体,以发根农杆菌介导法遗传转化喜树...
开国银王伟李姗姗季倩周聪聪
文献传递
应用流式细胞术测定淡水、海洋沉积物中异养细菌前处理条件的选择被引量:1
2008年
目前流式细胞术(FCM)已被广泛应用于水体异养细菌的检测,采用适当的前处理方法可将黏附在沉积物颗粒上的异养细菌提取到水相中进而利用FCM进行检测.选择合适的前处理方法是将FCM应用于沉积物异养细菌检测的关键.论文对FCM测定沉积物中异养细菌的前处理方法进行了探讨,实验同步考虑了淡水及海洋沉积物.结果表明,对于实验所用淡水、海洋沉积物,较优的前处理条件为:1mmol·L-1焦磷酸钠作为分散剂,暗处孵育10min,20w、40KHz水浴超声1min,并每30s人工振荡1次,2800r·min-1常温离心萃取3次.
季倩张经
关键词:流式细胞术异养细菌沉积物前处理
长江口外颗粒有机碳及光合色素在不同溶氧水平下早期降解速率研究被引量:10
2013年
有机质降解是低氧形成的重要原因。长江口外的低氧近几十年来日趋恶化,引起了大量学者关注,但现场有机质降解及相关的耗氧速率还鲜见报道。本研究通过人工控制体系溶氧(DO)水平,于2006年10月在曾经出现低氧的长江口外近海进行现场有机质降解培养实验,以模拟有机质在沉降进入近底层水后早期(9天)内的生物地球化学过程,估算有机碳降解速率和耗氧速率。培养实验表明,有机质在几天内即可出现明显的降解,并伴随体系pH的下降和细菌、病毒的增加。体系溶氧对有机碳(POC)降解速率影响较大,POC在DO>95%条件下的降解速率是DO<50%条件下的5倍,分别为1.5mmol/(m3·d)和0.3mmol/(m3·d)。光合色素岩藻黄素(FUCO)和叶绿素a(Chla)含量在9天内呈指数下降,其中80%的FUCO在9天内发生了降解。指数方程能较好地实现对观测数据的拟合,结果表明Chla的半衰期为3—4天。不同溶氧条件下的结果表明低溶氧条件(DO<50%)下浮游植物更容易成为降解有机质的来源。根据POC降解速率估算得到长江口外溶氧消耗速率分别为82—91mmol/(m2·d)(DO>95%条件)和27—30mmol/(m2·d)(DO<50%条件),远高于深海氧通量和表层50m南海的氧消耗通量;以此耗氧速率为基础,估算得到长江口外层化形成至发育出低氧的时间为50—150天。
朱卓毅张经吴莹张莹莹林晶季倩
关键词:颗粒有机碳长江口耗氧速率
共1页<1>
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