毛竹是中国主要的用材竹种,纤维素的合成是竹材形成的---条件。纤维素主要由纤维素合成酶(cellulose synthase,ces a)合成,并储存在植物的初生壁和次生壁中。因此,研究纤维素合成酶的结构与功能对毛竹生长发育以及纤维素的利用有重要指导意义。本研究以毛竹生长过程中不同时期的5个高度(10cm、30cm、120cm、600cm、1400cm)的毛竹为研究材料,其中10cm和30cm时为毛竹生长初期,120cm为毛竹生长上升期,600cm左右为毛竹生长盛期,1400cm时毛竹开始抽枝展叶,为生长末期,通过生物信息学方法、生物显微镜观察、透射电镜观察、荧光定量pcr、rna原位杂交、western blot、蛋白质的体外表达等方法研究了毛竹纤维素合成酶基因的表达和功能。所得结论如下:(1)毛竹茎秆结构显微观察表明毛竹生长发育分为四个时期,第l个时期,细胞未分化期,没有明显的组织结构,此时的细胞主要以分裂产生更多的细胞为主。第二个时期,原生结构形成期,有典型的维管束结构出现,但密度较大,结构较小,韧皮部---不明显,纤维细胞和薄壁细胞的界限不明确。第三个时期,维管束结构成熟期,纤维细胞和薄壁细胞的界限明确,有两个典型的后生木质部导管,韧皮部结构明显。第四个时期,纤维细胞木质化时期,可以看到纤维细胞周围一层深色物质。
本文采用rt-pcr结合race方法,从一年生实生苗毛竹中克l隆了木质素合成过程中非常重要的四个相关酶基因—ccoaomt1,ccoaomt2,c4h,4cl的全长.运用生物信息学方法对其核苷酸序列,编码的---酸序列进行分析.并利用荧光定量pcr(qrt-pcr)技术对毛竹一年生根,叶,杆箨,茎,二年生茎,三年生茎,冬笋,春笋,笋顶部,笋中部,笋基部植物材料分析了这四个基因在不同发育时期,不同表达部位中表达丰度的变化,并验证了其在维管组织中特异表达特性.本论l文得到以下结论: (1)毛竹ccoaomt1基因cdna序列全长1045bp,从第86bp有一个起始密码子到第871bp处终止密码子结束,含有一个完整的开放读码框,共编码了262个---酸.将该基因的蛋白序列通过在smart网站进行分析,发现该基因属于细胞色素p450酶家族中一员.通过expasy网站分析发现该基因具有15个第ⅷ因子结构域位点标记;2个整合素beta链半胱氨酸富集区位点标记;9个表皮样生长因子位点标记; 1个4fe-4s铁氧化还原蛋白铁硫结合区位点标记;2个2fe-2s铁氧化还原蛋白铁硫结合区位点标记;1个---毒l素位点标记;2个硫解酶激l活位点;4个羧基端胱氨酸结位点标记;1个类生长因子n结合蛋白末端结构域信号区.
重组竹地板生产工艺包括:好品质毛竹——断条、开片——去竹青——漂煮清毒——防虫、防霉处理——竹片加工成丝——烘干(碳化)——浸胶——水份平衡处理——压制——陈化——裁料——剖板——坯板平衡——直边——刨光——四面刨——上漆——成品检验选色等。 重竹地板生产工艺有冷压和热压两种,两者压制前后的工序相同,但是压制和固化工序有差异。 冷压工艺的优点是设备成本低,破切工艺简单,固化时间长,板面色差较小,抗变形性好。缺点是工人劳动强度大,产品的柔韧性比热压的差些。装模加热固化,模具膨胀使得板的边沿的密度不均,易开裂、跳丝。 热压工艺的优点是施压加热固化一次完成,板面密度均匀,不易瘫边和跳丝,韧性好。缺点是设备成本高,耗材,高密度板不易破切;短时加热固化成型的板面色差大。
毛竹厂家和大家介绍:钢笆片在脚手架的应用是非常成功的,在不久的将来,钢笆网片会完全代替传统的毛竹片。钢笆网片一片顶过去十片,不仅---,而且成本只是原来的五分之一,还减少了工地的建筑垃圾,节约了一大笔垃圾清理费。钢笆网片是由金属板材拉伸而成,具有表面防滑、耐磨损、抗拉强度大、荷载重量大、不易变形、结构坚固、表面无焊接点、耐高温、防火、可反复使用十次以上、回收价值---特点。
联系时请说明是在云商网上看到的此信息,谢谢!
推荐关键词:宣城杉木桩批发,宣城杉木桩厂家,宣城杉木桩厂家直销
本页网址:https://www.ynshangji.com/xw/24034065.html