348 resultados para ergosterol-5,8-peroxide
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本文研究了中国西南部3种湍蛙的核型、C-带及Ag-NORs。就核型而言,除雄性棘皮湍蛙比较特殊,具有27条染色体外,3种湍蛙的核型基本形式都是2n=26(NF=52),由5对大型染色体和8对小型染色体组成,与其他蛙科种类的核型相类似。但是染色体形态,如臂比值和次缢痕的位置和数目存在一定差异。C-带显示的结果表明,湍蛙类的染色体上结构异染色质区域比较多,尤其是居间区C-带比较多,这表明湍蛙类的核型是比较特化的。其中棘皮湍蛙的居间区和端部C-带最多。3种湍蛙的Ag-NORs都位于No.6的短臂上,与该染色体上的次缢痕位置相一致。比较3种之间的异同,认为棘皮湍蛙与金江湍蛙核型和带型的相似程度较大,而绿点湍蛙则比较特殊。 雄性棘皮湍蛙的二倍体染色体数是27, 即有一条染色体不能配对,经过对其形态、C-带等的研究,认为该染色体为性染色体,其相对长度介于No.6和No.7之间(RL=6.26),臂比值为1.32(m),C-带显示该染色体几乎完全异染色质化,表明该染色体为特化的Y染色体。在其余各对中未见异形现象。 金江湍蛙(A.jinjiansensis)被认为是凉山湍蛙(A.liangshanensis)的同物异名,...
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中国科学院海北高寒草甸生态系统定位站的黄嘴朱顶雀 (Acanthis flavirostris)雌雄亲鸟的育幼行为数据收集于1999~2001年的3个繁殖季节(5~8月). 观察使用了一个闭路电视系统, 包括放在鸟巢附近5~10处的摄像头和35~40m外的监视器. 数据分析表明: 亲鸟的递食率无年间变化; 雌、雄鸟递食率没有差异; 总递食率不随雏鸟日龄和日间不同时段改变, 但雌鸟在傍晚以前的递食率低于雄鸟并在傍晚高于雄鸟. 在雏鸟6日龄前, 雌鸟总递食率低于雄鸟, 且二者逐步逼近, 然后稳定在同一水平. 此种性别差异与雌鸟在递食以外所承担的, 为雏鸟保温、遮阳以及清除雏鸟粪便等事务有关, 这些结果与单配制鸟类亲本投资理论一致。
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实验采用壳聚糖和聚合氯化铝改性高岭土,进行以铜绿微囊藻为优势种的水华蓝藻去除的比较研究.研究采用动力学手段,通过去除效率的比较,得到线性方程:壳聚糖改性高岭土投加量(y)与藻细胞浓度OD680(x)和叶绿素a含量(x)之间的关系分别为:y=0.0349x-0.0019、y=0.0524x-0.009;聚合氯化铝改性高岭土投加量(y)与藻细胞浓度OD680(x)和叶绿素a含量(x)之间的关系分别为:y=0.0351x+0.0065、y=0.0676x-0.0059.壳聚糖改性粘土除藻的最适pH范围为5-8,
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目的以重庆市主城区大溪沟(嘉陵江)和寸滩(长江)两个点为代表,研究2004~2005年度重庆市水源水中有机污染物的组成和对斑马鱼胚胎仔鱼的毒性。方法固相萃取法萃取水中有机污染物,GC/MS检测有机污染物的种类;将萃取的有机污染物溶于DMSO中,并用斑马鱼胚胎仔鱼实验研究水中有机污染物对斑马鱼胚胎孵化率和仔鱼畸形率的影响。结果四个水样中均可检出有机污染物,污染物的种类以酞酸酯类和多环芳烃类为主;污染物可导致斑马鱼胚胎孵化率降低及仔鱼畸形率增加,其毒性呈现出时间和剂量依赖性;同一采样点中,枯水期水样毒性大于丰
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对5种不同程度富营养化水体中的菖蒲(Acorus calamusL.)在静态培养过程中的叶片长度变化、叶片数目变化进行了观测,比较了培养后各水体中菖蒲根长、根数、鲜重、根活力、叶绿素含量、叶片可溶性总糖含量、鲜重增量和根系活力的差异。研究发现,菖蒲在5种不同程度富营养化水体中均能正常生长。在非极度富营养化的水体组中,水体富营养化程度越高,菖蒲生长越好。但在极度富营养水体中,菖蒲根系生长受到抑制,其根短且须根多,且叶片生长对此水体有一段适应期,试验前8 d,其中菖蒲叶片长度增长明显小于重度富营养,8 d后,
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比较了不同水力负荷条件下,由水平流碎石床湿地、下行流湿地、上行流湿地、好氧塘和兼性塘等不同生态工程单元组合而成的5组8套小型处理系统对藻类的去除效率及其变化趋势,并根据适宜水力负荷下各系统除藻效率的季节变化研究了各种组合形式对藻类的去除效果.结果表明:当水力负荷为0.8m3/(m2.d)时,各处理单元对藻类生物量的去除效率均达到最高;好氧塘+下行流湿地系统和水平流碎石床系统均表现出较强的抗水力冲击负荷能力;各生态工程组合系统的除藻效率在夏季最高,对藻类的去除率均超过94%;冬季最低,藻类去除率变动范围为3
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2002年6—8月对南方鲇(SilurusmeridionalisChen)(初始体重12.93±0.13g)进行人工配合饲料的喂养实验。实验以白鱼粉、玉米油、糊化玉米淀粉分别作为蛋白质、脂肪和碳水化合物(CBH)原料。配制等蛋白质(含量为40%),等脂肪(含量为10%),不同CBH梯度的6组饲料,饲料CBH水平分别设计为0%,6%,12%,18%,24%,30%。实验每水平设4个重复,采用室内循环水养殖系统,在27.5℃下以饱足日粮水平喂养8周。实验结果表明:随着饲料淀粉水平的增加,摄食率和生长率呈先增
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以黄喉拟水龟 (Mauremysmutica)的红血细胞为材料 ,以鸡红血细胞为DNA标准 ( 2 5pg/2c) ,采用流式细胞仪测定了黄喉拟水龟及其两个种群的细胞核基因组DNA含量。黄喉拟水龟的细胞基因组DNA含量为 5 16± 0 2 9pg/2c (n =6 0 ) ;南方种群的细胞核DNA含量为 5 19± 0 30pg/2c (n =30 ) ,北方种群为 5 14±0 30pg/2c (n =30 ) ,两个种群的核DNA含量无显著差异 (t=0 6 84 7,df =5 8,P >0 0
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对构建湿地基质微生物类群数目及酶活性的空间分布特点进行了研究 ,为进一步深入研究构建湿地净化污水的机制提供了可能。研究表明 :(1)不同月份构建湿地基质的微生物类群数目是不相同的。 (2 )基质不同层次之间其微生物类群数目不相同 ,上层数目较中下层多 ,最多几乎达三个数量级。(3)下行流池中的微生物类群数目较上行流池多。 (4)下行流池中的脲酶活性较上行流池高 ,且上层高于中下层。 (5 )上行流池中的磷酸酶活性较下行流池为高
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阐述了垂直流人工湿地小试系统的设计 ,并测试其冬季污水净化效果 .垂直流人工湿地由下行流和上行流方式的两池组成 .对受污染地面水体中的CODCr、BOD5和TSS的去除率分别为 5 3.6 %、78.7%和 80 .2 % .对细菌、总大肠菌、粪大肠菌和藻类的平均去除率分别达 99.4%、85 .9%、89.7%和 97.7% .对KN、NH+ 4 N和TP的平均去除率分别为 39.2 %、16 .5 %和 2 5 .8% .各系统对污染物的去除作用无明显差异 .系统出水NO-3 N浓度高于进水 ,而有植
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求出了 17种常见底栖动物的体长、体重 (干、湿 )关系 .一般情况下 ,b值略小于 3.0 .测定了 16种经济底栖动物的生化组分 ,蛋白质质量分数超过 5 0 %的有 14种 ,其中背摇蚊的最高 ,为 71.7% ;脂类质量分数超过 2 0 %的有 6种 ,其中苏氏尾鳃蚓、单孔蚓的最高 ,为 33.36 % ;灰分质量分数超过 10 %的有 10种 ,其中克氏螯虾和溪蟹一种分别达到 39.3%和 5 8.9% ;碳水化合物的质量分数一般低于 10 % .
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报道了 2 0 0 0年 4~ 8月昆明滇池蓝藻水华污染控制技术中 ,非封闭围隔水体试验前对试验区马村湾、海东湾进行的底栖动物本底调查研究结果 ,调查中共采到底栖动物 15科 ,40种 ,其中 4种为滇池新记录 .环节动物 4科 ,9属 ,11种 ;软体动物 5科 ,8属 ,17种 ,(其中 11种是空壳 ,活体标本仅 6种 ) ;节肢动物 6科 ,9属 ,9种 .定量采样点底栖动物平均密度为 110 89.78个 /m2 ,生物量为 5 8.95 g/m2 .并分析了种类组成、分布与生境的关系 ,为该项
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本文对色林错裸鲤 (Gymnocyprisselincuoensis)的年龄、年龄形成时间以及臀鳞、背鳍条磨片和耳石磨片对年龄解释的一致性问题进行了探讨。结果表明在取样的 2 5 8尾标本中 ,臀鳞鉴定的年龄在 1~ 2 1龄之间 ,背鳍条磨片为 1~ 2 0龄 ,耳石磨片为 1~ 2 9龄。背鳍条和耳石磨片对年龄的判别能力分别为 98 4 1%和 94 4 4 % ,而臀鳞只有 6 2 30 %。在这三种年龄鉴定的材料中 ,以耳石磨片上的年轮计数最高 ;尤其是 15龄以上的个体 ,耳石磨片年龄计数与臀鳞
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静水缸中稀有鲫 2 40天养殖试验显示 ,A型人工饲料的每对亲鱼产卵次数汉源种群和彭州种群分别为15 2 5和 13 75次 ,相近于水蚯蚓为饲料的 12次和 14 5次 ;A型人工饲料产卵间隔天数分别为 15 98天和 17 46天 ,相近于水蚯蚓为饲料的 2 0 86天和 16 5 6天。循环水缸中稀有鲫 10 5天养殖试验显示 ,A型人工饲料的每对亲鱼产卵次数为 12次 ,低于水蚯蚓为饲料的 2 1 5次 ;产卵间隔天数为 8 75天 ,长于水蚯蚓为饲料的 4 88天。因此 ,用人工饲料可以实现
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目的 比较国产和进口盐酸尼卡地平 (Nic)缓释胶囊的药代动力学及生物利用度。方法 选择 12名健康志愿者随机交叉单剂量及多剂量口服两种Nic缓释胶囊 ,采用GC ECD检测 ,内标法定量测定其血药浓度。结果 两种缓释胶囊空腹给药 ,其单剂量及多剂量达稳态后经时血药浓度均呈双峰曲线 ,国产胶囊单剂量给药的主要参数 :Cmax1( 14 2± 8 2 ) μg·L-1,Cmax2 ( 16 9± 5 8) μg·L-1,Tmax1( 0 79±0 45 )h ,Tmax2 ( 5 0 8± 0 79)h ,