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與豬肉pH值性狀相關的
分子
標記鑒定及其應用
該發明屬于家畜分子標記制備技術領域,具體涉及兩個與豬肉pH值性狀相關的SNP分子標記和這兩個SNP構成的單倍型的鑒定及應用。本發明的目的在于克服現有技術的缺陷,提供兩個與豬肉pH值性狀相關的SNP分子標記和這兩個SNP構成的單倍型的鑒定及應用。本發明運用全基因組關聯分析的方法尋找與豬肉pH值性狀相關的SNP分子標記及單倍型,以此作為豬肉pH值性狀相關的SNP分子標記及單倍型在標記輔助選擇中的應用。 該專利確定的SNP位點,對于研究標記輔助選擇具有重要作用,對于提高豬肉品質具有理論指導意義。對于規模化豬場進行育種選擇應用具有巨大經濟效益。 轉化條件:規模化豬場的大群體檢驗和應用,需后期在群體中進一步驗證并應用。 成果完成時間:2017年12月
華中農業大學
2021-01-12
面向水處理和物料分離的高
分子
納濾膜
納米顆粒/高分子復合中空纖維膜采用先進納米顆粒涂覆技術,使得納米顆粒均勻涂覆于高分子膜表面,形成高性能納濾膜。其截留性能接近于陶瓷膜,成本接近于高分子膜;采用中空纖維膜組件技術,膜出水量將比平板納濾膜大2-3倍;納米顆粒改性膜表面具有優異抗污染性能。純水通量大于15 Lm-2hr-1bar-1;分子量350gmol-1染料截留率大于99%。適用于高鹽度印染廢水脫色、回用、零排放等應用。
南京工業大學
2021-01-12
利用
分子
技術發掘、創新番茄種質和新品種選育
番茄是世界主要的蔬菜作物,也是我國重要的大宗蔬菜。我國番茄栽培面積1800萬畝,國外番茄品種搶占我國市場競爭激烈。因此,利用現代分子技術發掘番茄抗性特異種質材料和優異基因資源、創新番茄優異種質、利用分子標記輔助技術改良親本和創制新品種,創新番茄制種技術以及新品種推廣和應用等系統性研究工作,培育出可抗衡和替代洋品牌的自有品種成為我國重要戰略需求。 分子標記輔助育種技術,是通過利用與目標性狀緊密連鎖的DNA分子標記對目標性狀進行間接選擇的現代育種技術。該技術對目標基因的轉移,不僅可在早代進行準確、穩定的選擇,而且可克服再度利用隱性基因時識別難的問題,從而加速育種進程,提高育種效率,降低育種研究成本等,與常規育種相比,該技術可提高育種效率2——3倍,具有明顯的優越性。 該技術的關鍵是與重要農藝性狀緊密連鎖的DNA分子標記的篩選與鑒定以及分子標記應用的簡便性。 項目組在國內率先開發出番茄抗根結線蟲、抗青枯病、病毒病、灰霉病、枯萎病等抗病基因和果實耐貯基因特異分子標記,這些實用性強的分子標記已成功應用于番茄多抗優質自交系選育。利用分子標記輔助選擇,聚合育成了含以色列、美、荷等國家番茄種質遺傳基礎的優良自交系420余份,為番茄品種選育提供了珍貴的基礎材料。利用選育出的自交系,聚合育成高產、優質、多抗新品種華番2號、華番3號。 項目組在發掘和創制了一批重要的新基因和新種質的同時也積累了豐富分子育種經驗,建立了完善的番茄分子育種技術平臺,該技術適用于番茄遺傳育種研究和番茄制種應用,技術體系和標記也實用于茄子、辣椒等茄科蔬菜作物的育種研究應用,該技術具有可靠的安全性。 項目組所研創的分子標記及其分子輔助育種技術在國內蔬菜育種和科研單位廣泛成功地應用,取得良好的效果;所創制的系列番茄新品種、新組合以及集成高效栽培技術,在湖北各市縣以及浙江、江蘇、陜西等省大面積推廣,取得顯著社會和經濟效益。新品種的綜合指標達到或優于國外品種。項目組所研制的番茄高效規模化雜交制種技術廣泛應用并取得顯著效益。 發布于 2020 年
華中農業大學
2021-01-12
西安交大科研人員發現超
分子
手性產生新機制
超分子手性的自發產生與放大機理是當前手性研究的一個重點與難點,對這一問題的探索將推動各類手性器件的構筑,深化對生命體起源的理解,拓展超分子體系的研究前沿。
西安交通大學
2022-04-22
一種含
分子
篩的加氫脫硫催化劑
本成果在世界上首次將"AIPO4" 、"TIO6"和"Si04"單元以規整結構的形式引入柴油加氫精制催化劑載體中,使催化劑具有更加優良的表面化學性質,促進硫、氮、芳烴的同步脫除。成果從2010年陸續在大慶石化、烏魯木齊石化、遼陽石化柴油加氫精制裝置實現工業應用,成功生產出符合國IV、國V柴油質量標準的清潔柴油,為我國柴油的質量升級提供了有力的技術支撐,取得了良好的經濟效益和社會效益。
中國石油大學(北京)
2021-02-01
磁光雙控超
分子
納米纖維可抑制腫瘤侵襲轉移
利用修飾有線粒體靶向肽的氧化鐵磁納米粒子與修飾有β-環糊精的透明質酸構筑了一種超分子納米纖維。該超分子納米纖維可以經由光照或磁場(甚至包括很弱的地磁場)調控其形貌轉換。無論是體內還是體外條件下,由于透明質酸受體在腫瘤細胞表面過表達,該超分子納米纖維可以高效靶向腫瘤細胞,并且經過地磁場的導向聚集,誘導腫瘤細胞線粒體功能障礙和細胞間聚集,從而特異性抑制體內腫瘤細胞的侵襲和遷移。該超分子納米纖維可以作為一種方便的工具,不僅可以加深對動態或刺激響應性生物事件的理解,而且可以促進用于腫瘤治療的生物材料的設計和發展。
南開大學
2021-04-10
萬建民院士團隊揭示稻米蛋白品質形成
分子
機制
我校萬建民院士團隊在植物學權威刊物《The Plant Cell》在線出版了題為“GPA5encodes a Rab5a effector required for post-Golgi trafficking of rice storageproteins”的研究成果。 萬建民院士團隊發現了一個新的谷蛋白后高爾基體分選缺陷突變體gpa5,通過圖位克隆的方法證實GPA5編碼一個具有磷脂結合能力的植物特有調控因子。在胚乳細胞中,GPA5特異分布在致密囊泡外圍。亞細胞定位分析證實GPA5的膜定位依賴于前期鑒定的GPA1/Rab5a和GPA2/VPS9a。生化分析進一步證實GPA5可特異與GPA1/Rab5a的激活態形式互作,表明GPA5可能是GPA1/Rab5a的效應子(effector)。后續的功能研究發現,GPA5可與栓系復合體CORVET和含有VAMP727的膜融合復合體SNARE互作,介導致密囊泡與蛋白貯藏液泡的膜融合,以完成谷蛋白的轉運。 萬建民院士團隊以解析水稻谷蛋白合成、轉運和沉積的分子網絡途徑為目標,長期致力于稻米蛋白品質改良的分子遺傳基礎研究。本研究是該團隊在《植物細胞(The Plant Cell)》和《分子植物(Molecular Plant)》等雜志相繼報道GPA1/Rab5a, GPA2/VPS9a,GPA3和GPA4/Got1B調控谷蛋白分選后,在稻米蛋白品質形成的分子機理研究中取得的又一重要進展,進一步豐富了人們對谷蛋白轉運分子網絡途徑的認識,為稻米蛋白品質的改良奠定了理論基礎。
南京農業大學
2021-02-01
一種
分子
印跡固相微萃取涂層的制備方法
本技術成果屬于化學分析測試儀器領域,涉及到分子印跡固相微萃取涂層的制備方法。步驟如下:石 英纖維的堿洗、酸洗、活化、硅烷化處理;模板分子與功能單體置于溶劑中自組裝;加入交聯劑及引發 劑,插入硅烷化石英纖維,熱引發聚合;取出纖維,老化;重復以上涂漬步驟至涂層厚度達到要求;洗脫 除去模板分子。與商品化涂層相比,用本方法制備的樸草凈分子印跡固相微萃取涂層對三嗪類除草劑具有 良好的分子識別性能,涂層均勻致密,為疏松多孔結構,長時間使用后無斷裂、脫落現象,厚度可通過涂 漬次數進行控制,重復性好。萃取頭可與液相色譜聯用。
中山大學
2021-04-10
一種自分類調控超
分子
多色熒光水凝膠
利用超分子凝膠網絡溶脹吸收多種熒光小分子而不互相干擾,成功實現了凝膠材料熒光的多色調制,為構筑熒光可調制軟材料提供了一種新的方法。他們首先設計合成了如下圖所示具有良好溶脹性能的水凝膠,這種水凝膠含有兩種互不干擾的鍵合位點(金剛烷基團和磺化杯[4]芳香烴基團,圖2),其中磺化杯[4]芳香烴對水凝膠的高度溶脹起到關鍵性的作用,并且這種高度溶脹性能提升了熒光分子進入水凝膠的擴散速率。這兩個鍵合位點可以分別鍵合染料分子四苯乙烯修飾的β環糊精(TPECD,藍色熒光)和4-[4-(二甲基氨基)苯乙烯基]-1-甲基吡啶鎓碘化物(DASPI,橙色熒光)而不互相干擾,并且鍵合作用可以大幅度增強染料的熒光發射強度。他們還通過調節凝膠溶脹過程中外液TPECD和DASPI的濃度比例,成功構筑了可以發出藍色、黃色,特別是白色熒光的超分子水凝膠。與已知的用于構筑發光凝膠的方法相比,先構筑凝膠、后引入熒光基團制備可調節熒光水凝膠的方法非常簡便,為水凝膠在可調控有機發光顯示器或光學器件中的應用奠定了基礎。
南開大學
2021-04-10
微米級
分子
篩負載型納米鐵材料的制備方法
本發明提供了一種微米級分子篩負載型納米鐵材料的制備方法,該方法包括步驟:分子篩載體的預處理、微米級分子篩負載型納米鐵材料的制備。本發明以MCM-41介孔分子篩為載體,通過液相還原法在分子篩載體上原位生成納米鐵顆粒,其納米鐵質量負載率為25%-90%,制得的微米級分子篩負載型納米鐵材料的粒徑范圍為1.2μm-20μm,孔徑范圍為1.5nm-4.5nm。MCM-41介孔分子篩與納米鐵耦合后制備成高活性微米級負載型納米鐵材料,有益效果是有效的改善納米鐵在空氣中的穩定性,提高納米鐵在水介質中的分散性,有效抑制納米鐵顆粒的團聚效應,增加了納米鐵材料的活性位點,提高納米鐵材料的表面活性。使其在水處理工藝中更易于分離回收,回收率可達100%。
天津城建大學
2021-04-11
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