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仔猪出生后,消化道发育不健全,功能不完善,容易发生腹泻。仔猪发生腹泻会给猪场带来巨大的经济损失。研究表明,仔猪出生时肠道处于无菌状态,通过母猪阴道、哺乳以及吞咽和呼吸,使环境中的微生物定植在肠道中。起初,仔猪肠道微生物主要由需氧菌和兼性厌氧菌组成,最后才完全转变成厌氧菌,这些厌氧菌是仔猪的最初肠道生态系统的主要菌群[1,2]。
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随着信息化技术的飞跃发展,混合式教学已成为一种重要趋势[1]。信息化教学设计摒弃了原来的纯理论灌输式教学模式,更注重学生的动手动脑能力,提倡“以教师为主导,以学生为主体”的教育理念,信息化教学的应用调动了学生学习的积极性,提升了高职院校教育教学水平和综合能力,在课堂教学中越来越重要[2]。
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在真菌降解纤维素的过程中,培养真菌的碳源、氮源、pH值以及温度等因素对真菌的产酶结果影响较大[11]。所以,本研究对实验室前期分离到的1株纤维素降解能力较强的菌株进行产酶条件的试验,分别从碳源、氮源、pH值和培养温度等方面进行试验,从而确定其最佳产酶条件,为进一步高效利用该菌株奠定基础。
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本研究通过对宁夏贺兰山东麓葡萄园不同材料覆盖下土壤细菌群落结构的分析可知,在宁夏贺兰山东麓产区的土壤和气候条件下,葡萄枝条覆盖和玉米秸秆覆盖均提高了土壤细菌的多样性,主要增加了土壤中变形菌门、酸杆菌门和放线菌门等细菌群落的丰度。这些细菌在提高土壤养分方面具有一定作用。
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“旱改稻”对耕层土中土壤团聚体变化以及团聚体内土壤微生物功能水平等方面的研究却鲜见报道,关于“旱改稻”后黑土土壤团聚体内部的微生物群落结构和功能的关系,以及土壤团聚体内部对养分利用状况等尚不清楚。为此,本不采用Biolog-Eco微平板技术,研究“旱改稻”对土壤团聚体微生物群落多样性的影响,以期为东北黑土区土壤可持续利用提供技术支撑。
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嗜酸乳杆菌是乳酸菌家族中的重要成员[5,6],具有维持肠道的微生态平衡,降低肠道内的pH值,预防和抑制病原菌及肿瘤的发生等功能特性,还可以增强机体免疫力、促进消化[7,8,9,10]。国内外很多知名的乳品公司都将嗜酸乳杆菌菌粉添加到婴幼儿配方奶粉中,用于调节婴儿胃肠道菌群平衡,同时对儿童部分情况引起的腹泻也具有一定的临床效果[11,12]。
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青贮添加剂的研发和推广应用已成为目前青贮饲料的研究重点和热点,在规范的青贮制作技术和科学的管理前提下,利用青贮添加剂可有效调控青贮发酵进程,改善青贮饲料品质[1,2]。其中,乳酸菌作为环保而有效的青贮促进剂越来越受到人们的关注。将不同类型的乳酸菌组合构成复合乳酸菌作为青贮接种剂,旨在发挥不同类型发酵乳酸菌的优势,互相弥补不足,更好地提高发酵效率[9,10,11]。
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现阶段,随着我国科技水平的不断创新,极大促进着微生物工程的发展,并实现了各个领域的广泛应用,极大便利了人们的生产生活,推动着社会的进步。在自然界中,微生物广泛存在,并且具备较强的适应性、变异性、体积小、繁殖快等方面的特征与优势,因此受到了诸多专家学者的高度关注与研究应用。
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乳酸菌生物工程是研究乳酸菌功能及应用的重要学科,它是乳酸菌生产应用的基础。本文简单介绍了乳酸菌及其发展历史,分析了乳酸菌生物工程研究的重要性。分别从生物工程育种、无耐药因子乳酸菌株、乳酸菌的特殊酶系等多个方面探讨了乳酸菌微生物学技术的研究进展,旨在为乳酸菌的生产及应用提供一些参考。
微生物是威胁饮用水安全的首要问题,水环境微生物快速检测技术的开发和应用是推动饮用水源微生物快速检测和水质安全预警技术发展的保障。随着对水质微生物污染快速检测和准确预警新要求的提出,水环境中微生物在线检测和预警技术得到了越来越多的开发和应用。笔者总结了水环境常见微生物检测方法和技术的发展,重点讨论了饮用水源微生物快速检测技术的发展和应用。
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人类对历史的了解,很大程度上归功于以纸张或实物为载体的档案。档案属于不可再生的重要资源。档案实体与所有其他材料一样,会随着保存时间的延长出现不可避免的降解和老化。某些外在因素,如酸、热、湿、紫外线、自由基,污染物或有害生物等可以通过各种方式加快档案材料的降解速度,促使其老化。因此,科学、规范、有效、有目的、有计划地做好档案保护工作意义重大。
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在人体代谢过程中,不断有自由基产生。自由基是带有未成对电子的原子或基团,非常活泼,很容易对组织造成破坏,导致各种疾病,如心脑血管疾病、代谢紊乱、糖尿病、肾脏疾病、动脉粥样硬化及癌症等。抗氧化剂可以保护细胞免受自由基造成的损害,减少氧化应激,抑制低密度脂蛋白氧化和血小板聚集,减少低密度脂蛋白氧化物和血小板聚集物在血管中的沉积。
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曾经长达一个世纪以来,人们认为阴道、宫颈等下生殖道存在微生物群,而子宫等上生殖道一直被认为是无菌的环境。而近年来随着16S核糖体RNA(16S rRNA)等高通量测序技术的快速发展,发现和识别越来越多的子宫内膜微生物定植,这为子宫为非无菌环境提供了有力的证据。
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拉曼光谱反映了分子内部振动和旋转能级,可以高灵敏度检测生物分子的成分。拉曼光谱中的特征峰称为“指纹”,代表样品的生化成分[3]。拉曼光谱的样品制备过程十分简单,并具有无损、快速、准确的特点,可用于化学分析[4]、医学[5]和工业[6]等多个领域,是物质分类的有效工具。
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生物荧光显微镜使用特定波长的激发光照射生物组织中的特定对象,使其标记的荧光物质发射荧光,进行结构性和功能性成像,已经成为生命科学研究的重要工具。在众多的荧光显微镜中,双光子光片显微镜采用双光子显微镜的激发方式和光片显微镜的照明方式,具有以下优势:(1)低光毒性和光漂白效应。
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