16 research outputs found

    Cloning and sequence analysis of hepcidin-like cDNA Hepc2 from liver of Lateolabrax japonicus

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    Hepcidin(Hepc)是一类性质独特的抗菌肽,具有广谱的抗革兰氏阳性、阴性细菌和真菌等作用。利用RT-PCR和RACE等技术,从经过多种细菌攻毒的花鲈(Lateolabrax japonicus)肝组织中克隆出Hepc全长cDNA,命名为Hepc2,Genbank登录号为AY604195。Hepc2有581个碱基,其中阅读框有258个碱基,编码86个氨基酸。预测氨基酸序列和白鲈及其他鱼种在相同保守的区域有8个半胱氨酸,相对分子量为9418.55dal。在3’非编码区有225bp,包含终止密码子下游189nt处的多腺苷酸化AATAAA信号和212nt处的polyA信号。预测蛋白的信号肽断裂位点在第24和第25个密码子之间。通过与白鲈(Morone chrysops)、人和其他鱼种来源的Hepc cDNA和蛋白质同源性分析表明,从花鲈肝中分离的Hepc2 cDNA属于Hepc基因家族的新成员。Hepcidin is a unique antimicrobial peptide which exerts broad-spectrum antimicrobial action against Gram-negative and Gram-positive bacteria,as well as fungi.A Hepc-like cDNA was amplified from the liver of Lateolabrax japonicus challenged with a mixed bacteria solution.Using RT-PCR and RACE with a specific primer pair,a full length cDNA sequence Hepc2 of the Hepc-like antimicrobial peptide(GenBank accession number:AY604195) was obtained.Hepc2 cDNA is composed of 581 bases,which contains an ORF of 258 bases,encoding 86 amino acids.The deduced amino acid sequence is conserved between white bass and other fish species,which share eight cysteines at the identical conserved position.The relative molecular weight of the protein is 9418.55dal.The 3′non-coding region is composed of 225bp,with a polyadenylation signal AATAAA sequence appearing at position 189 nt,and poly(A) tail at 212 nt,downstream codon TAA.The signal peptide cleavage site of its deduced protein is presumed between codon 24 and 25.High homologies with Hepc cDNAs and proteins of white bass(Morone chrysops),human and other fish are shown.It indicates that Hepc2 cDNA from Lateolabrax japonicus liver is a new member of the Hepc gene family.福建省重大科技项目(2003I005);; 厦门市高新技术项目(3502Z20021052)资

    一类非仿射系统的执行依赖启发式在线跟踪控制

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    针对非仿射系统的跟踪控制问题,提出一种基于执行依赖启发式动态规划(ADHDP)结构的在线设计方法。首先,考虑一类未知非仿射系统,进行从跟踪控制问题到误差调节问题的转换;然后,设计基于 ADHDP结构的跟踪控制器,并采用在线学习的方式,实现系统控制与执行网络和评判网络的训练同步,使得系统状态能够跟踪期望轨迹;最后,通过一个仿真实例验证所提方法的有效性

    学生问题行为必然会加剧教师倦怠吗? ERI调节学生感恩对教师倦怠的保护作用

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    教师是一个充满压力的工作,国内外的研究发现教师倦怠的发生率很高。教师倦怠是影响教师和学生身心发展的重要因素,因此研究教师倦怠的成因和机制具有重要的现实意义。本研究基于缓冲效应模型(buffer effect model)和付出-回报失衡模型(the effort-reward imbalance model,简称ERI),构建了一个有调节的中介模型,考察了学生问题行为对教师倦怠的影响,以及学生感恩的中介作用和ERI的调节作用。以441名教师为被试,采用问卷法对其职业倦怠、付出-回报失衡、观察到的学生问题行为和学生感恩进行调查。结果发现:(1)在控制了性别、年龄和所教阶段后,学生问题行为正向预测教师倦怠及其各维度(情绪耗竭、去个性化和低个人成就感)。(2)学生感恩在学生问题行为和教师倦怠之间起部分中介作用,尤其是在教师倦怠的情绪耗竭和去个性化维度。(3)ERI在学生感恩与教师倦怠(去个性化维度)的关系中起到调节作用,具体表现为:当教师的付出-回报失衡严重时(ERI&ge;2),学生感恩对教师倦怠的影响不显著。而当教师付出-回报失衡不严重时(ERI &lt;2),学生感恩对教师倦怠的保护作用更大。只有教师的ERI较低时,学生感恩才能显著降低教师的倦怠水平。这一结果有利于从理论上进一步阐明教师倦怠的影响机制,对改善教师职业倦怠以及促进其健康发展具有启示意义。</p

    不同介质中甲醛在Au_(core)@Pt_(shell)/Pt电极上氧化的原位SERS研究

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    应用化学还原法合成了Aucore@Ptshell纳米粒子,并用扫描电子显微镜(SEM)和能量色散光谱(EDS)对其进行了表征;采用电化学原位表面增强拉曼散射(SERS)光谱技术研究了不同介质中甲醛在Aucore@Ptshell/Pt电极上的电催化氧化行为,获得了不同介质中甲醛在Aucore@Ptshell/Pt电极上电催化氧化行为的原位SERS谱.研究结果表明,不论在酸性、中性还是碱性介质中,甲醛均能在Aucore@Ptshell/Pt电极上自发氧化解离出强吸附中间体CO,只是在碱性介质中桥式吸附CO的比例明显增大,且桥式吸附比线形吸附CO更易被氧化,使CO在碱性介质中基本氧化完毕的电位比在中性及酸性介质中提前了约950 mV.分子水平的研究结果表明,CO和甲醛在碱性介质中比在中性和酸性介质中更易被氧化

    北方农牧交错带赖草草地土壤氮矿化对不同放牧强度的响应

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    北方农牧交错带的草地是我国重要的畜牧业基地,但长期不合理的放牧使其土壤氮素的供应能力发生变化,草地生态和生产功能受到影响。因此,为探究不同放牧强度对土壤氮矿化的影响,本试验于2016年设置4个放牧强度,分别为不放牧(No Grazing,NG)、轻度放牧(2.35 Sheep Unit (SU) hm~(-2)·生长季;Light Grazing,LG)、中度放牧(4.80 SU hm~(-2)·生长季;Medium Grazing,MG)和重度放牧(7.35 SU hm~(-2)·生长季;Heavy Grazing,HG),分别在2017年和2018年采用顶盖埋管培养法测定土壤净氮矿化速率。结果表明:不同放牧强度对土壤无机氮含量有显著影响(P<0.05),生长季不同月份土壤无机氮含量存在极显著差异(P<0.01);重度放牧的净氮矿化速率最大,轻度放牧最低;放牧主要通过影响土壤温度和水分的变化进而影响土壤净氮矿化速率。可见,短期内重度放牧会使土壤无机氮累积,提高植被可利用氮含量,显著提高土壤的净氮矿化速率,但造成地上生物量减少,地表裸露,草地有退化的风险,因此,为更好地维持北方农牧交错带草地生态系统的稳定,还需进行长期的试验监测来确定适宜的放牧强度

    盐碱化草地生态系统土壤呼吸对不同氮添加水平的短期响应

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    为了探讨氮沉降对北方农牧交错带盐碱化草地生态系统土壤呼吸(Rs)的影响,于2017年4月在我国北方农牧交错带(山西省右玉县)盐碱化草地生态系统设置8个不同水平氮添加处理实验(0、1、2、4、8、16、24和32 g N/m~2/y),2017~2018年生长季(5~9月)测定了土壤呼吸的季节变化并分析了土壤呼吸与环境因子的关系。结果表明:(1)土壤呼吸的季节变化呈先升高后降低的趋势,峰值出现在6月底7月初;(2)2017年N_8处理下土壤呼吸平均速率显著高于其他处理(P<0.05),2018年N_8和N_(24)处理的土壤呼吸速率均显著高于对照和N_2处理(P<0.05),其余处理间差异不显著;(3)不同水平氮添加处理下,呼吸速率更多的受土壤温度的影响,土壤含水量次之。因此,在未来全球增温背景下的氮沉降增加会促进农牧交错带盐碱化草地土壤碳的排放,这对全面理解盐碱化草地的重要性和预测全球变化对草地生态系统的潜在影响具有重要意义
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