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鹿宁

作品数:6 被引量:38H指数:3
供职机构:中国海洋大学海洋生命学院海洋生物遗传育种教育部重点实验室更多>>
发文基金:国家教育部博士点基金汕头市科技计划项目公益性行业(农业)科研专项更多>>
相关领域:生物学农业科学天文地球更多>>

文献类型

  • 4篇期刊文章
  • 1篇学位论文

领域

  • 3篇生物学
  • 1篇天文地球
  • 1篇农业科学

主题

  • 4篇胁迫
  • 3篇抗氧化
  • 2篇藻类
  • 2篇逆境
  • 2篇逆境胁迫
  • 2篇龙须菜
  • 2篇分子
  • 2篇高温
  • 2篇高温胁迫
  • 1篇信号
  • 1篇信号传导
  • 1篇信号传导途径
  • 1篇信号分子
  • 1篇氧化酶
  • 1篇荧光
  • 1篇荧光定量
  • 1篇荧光定量PC...
  • 1篇杂交
  • 1篇生物学
  • 1篇品系

机构

  • 5篇中国海洋大学
  • 1篇汕头大学

作者

  • 5篇鹿宁
  • 4篇臧晓南
  • 4篇张学成
  • 2篇张璇
  • 2篇李清
  • 1篇张璐
  • 1篇陈伟洲
  • 1篇顾颖慧
  • 1篇许永
  • 1篇李广起

传媒

  • 3篇武汉大学学报...
  • 1篇中国海洋大学...

年份

  • 4篇2012
  • 1篇2010
6 条 记 录,以下是 1-5
排序方式:
裂殖壶菌对7种抗生素的敏感性被引量:1
2012年
实验室条件下研究了Zeocin、两性霉素B(Amphotericin B)、G418、氯霉素(Cm)、氨苄青霉素(Amp)、卡那霉素(Km)、链霉素(Str)7种基因工程常用抗生素对裂殖壶菌(Schizochytrium limacinum)生长的影响。结果表明:S.limacinum对Zeocin最为敏感,在2.5~4mg.L-1 Zeocin中成活率降至2.10%~2.79%(P<0.01);对两性霉素B、G418、Cm较敏感,在14~20mg.L-1两性霉素B中的成活率降至5%以下(P<0.01),在140mg.L-1G418中的成活率为2.08%(P<0.01),在25.5~68mg.L-1 Cm中成活率为13%左右(P<0.05);对Amp,Km,Str不敏感,50~300mg.L-1的Amp,Km,Str不能抑制其生长,成活率仍在80%以上(P>0.05).
李清臧晓南张学成许永鹿宁
关键词:裂殖壶菌抗生素敏感性成活率
高温胁迫下不同龙须菜品系抗氧化能力的比较被引量:15
2010年
以龙须菜耐高温新材料07-2、龙须菜良种981及野生型龙须菜3个品系为材料,研究在不同温度条件下(24、28、32℃)其总抗氧化能力(T-AOC)、超氧化物歧化酶(SOD)、过氧化氢酶(CAT)、谷胱甘肽过氧化物酶(GSH-PX)、过氧化物酶(POD)的活性变化,及抗坏血酸(维生素C)、维生素E、可溶性蛋白和丙二醛(MDA)的含量变化.结果表明:高温胁迫条件下,981和07-2的总抗氧化能力均高于野生型,28℃时981上升幅度比野生型高102.35%,07-2比野生型高18.86%;32℃时981比野生型上升幅度高17.87%,07-2则比野生型高73.52%.高温胁迫条件下,无论是酶促抗氧化系统还是非酶促抗氧化系统981和07-2都不同程度地优于野生型.可见,高温胁迫条件下981和07-2与野生型相比具有更强的清除活性氧的能力,表明抗氧化活性指标与龙须菜耐热性有相关性.
鹿宁臧晓南张学成陈伟洲张璇顾颖慧李清张璐
关键词:高温胁迫龙须菜
逆境胁迫对藻类抗氧化酶系统的影响被引量:18
2012年
就国内外有关逆境胁迫对藻类抗氧化酶系统的影响研究进行了概述,探讨了温度、重金属、紫外照射等逆境条件下藻类体内抗氧化酶系统各组分的活性变化.分析了藻类的抗逆性强弱与抗氧化酶系统的活性之间存在的联系,发现通常抗逆性强的藻类在逆境胁迫下其抗氧化酶系统活性较强.另外,还介绍了藻类中主要抗氧化酶在分子水平的研究现状,并提出该领域有待进一步探讨的问题.
鹿宁臧晓南张学成李广起
关键词:藻类抗氧化酶逆境胁迫抗逆性分子生物学
高温胁迫下龙须菜抗氧化系统的研究
龙须菜((Gracilaria lemaneiformis)是一种重要的产琼胶海藻,在我国已成为继海带和紫菜后的第三大栽培海藻。随着龙须菜养殖业的不断发展,对龙须菜种质提出了更高的要求,研究者们先后选育出良种981和耐高...
鹿宁
关键词:高温胁迫龙须菜抗氧化系统SOUTHERN杂交荧光定量PCR
文献传递
藻类逆境胁迫下信号传导途径的初步研究进展被引量:2
2012年
对目前藻类逆境胁迫下信号传导途径的主要研究进展进行了综述:(1)钙信号系统,藻类通过细胞内Ca2+的变化产生钙信号,Ca2+与钙调素等钙信号受体结合,进而影响钙调素结合蛋白等靶蛋白的活性,从而调控基因表达和生理反应;(2)磷脂酰肌醇信号系统,磷脂酰肌醇在磷脂酶的作用下,水解产生第二信使IP3与DAG,它们可以进一步激活离子通道或蛋白激酶,调节藻类的各种生理反应过程;(3)蛋白质的可逆磷酸化,通过藻类中蛋白质的磷酸化和脱磷酸化,传递信号,并使信号级联放大;(4)蓝藻的二元信号传导系统,蓝藻既具有类似细菌的二元传导系统,又具有真核生物的Ser/Thr或Tyr蛋白质激酶来行使信号传导功能;(5)NO,cAMP等其他信号分子也参与藻类的信号传导途径。
张璇臧晓南张学成鹿宁
关键词:藻类逆境胁迫信号传导途径信号分子
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