SS培养基平板
2023-10-12 09:13  点击:1915
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SS培养基平板     90mm
麦康凯琼脂平板     90mm
蓝琼脂平板     90mm
伊红美兰琼脂平板     90mm
7.5%氯化钠肉汤培养基     50mL
缓冲蛋白胨水     50mL
血液增菌培养基     50mL
脑心浸培养液Oxoid     50mL
液体沙氏培养基     50mL
GN增菌液     50mL
四硫磺酸钠煌绿增菌液     50mL
氯化钠结晶紫增菌液     50mL
肠道菌增菌肉汤     50mL

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FS-e80030 兔血纤蛋白原(Fbg)ELISA试剂盒 Rabbit Fibrinogen,Fbg ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80031 兔子D二聚体(D2D)ELISA试剂盒 Rabbit D-Dimer,D2D ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80032 兔子白介素1可溶性受体I (IL-1sR Ⅰ)ELISA试剂盒 Rabbit soluble interleukin-1 receptor Ⅰ,IL-1sR Ⅰ ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80033 兔钩端螺旋体IgG(Lep IgG)ELISA试剂盒 Rabbit Leptospira IgG,Lep IgG ELISA试剂盒  ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80034 兔凝血酶原片段F1+2(F1+2)ELISA试剂盒 Rabbit prothrombin fragment 1+2,F1+2 ELISA试剂盒  ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80035 兔子肾上腺髓质素(ADM)ELISA试剂盒 Rabbit soluble endothelial protein C receptor,sEPCR ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80036 兔子可溶性血管内皮细胞蛋白C受体(sEPCR)ELISA试剂盒 Rabbit soluble endothelial protein C receptor,sEPCR ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80037 兔脂蛋白α(Lp-α)ELISA试剂盒  Rabbit lipoprotein α,Lp-α ELSIA Kit  ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80038 兔载脂蛋白E(Apo-E)ELISA试剂盒  Rabbit Apolipoprotein E,Apo-E ELISA试剂盒  ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80039 兔载脂蛋白B100(apo-B100)ELISA试剂盒  Rabbit apoprotein B100,apo-B100 ELISA试剂盒  ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80040 兔转化生长因子β2(TGFβ2)ELISA试剂盒 Rabbit transforming growth factorβ2,TGFβ2 ELISA试剂盒 ELISA检测试剂盒 96T/48T
FS-e80041 兔一氧化氮合成酶(NOS)ELISA试剂盒  Rabbit nitric oxide synthase,NOS ELISA试剂盒  ELISA检测试剂盒 96T/48T


蛋白质-核酸体系
  生物体的遗传特征主要由核酸决定。大多数生物的基因都由 DNA构成。简单的病毒,如λ噬菌体的基因组是由 46000个核苷酸按一定顺序组成的一条双股DNA(由于是双股DNA,通常以碱基对计算其长度)。细菌,如大肠杆菌的基因组,含4×10^6碱基对。人体细胞染色体上所含DNA为3×10^9碱基对。
  遗传信息要在子代的生命活动中表现出来,需要通过复制、转录和转译。复制是以亲代 DNA为模板合成子代 DNA分子。转录是根据DNA的核苷酸序列决定一类RNA分子中的核苷酸序列;后者又进一步决定蛋白质分子中氨基酸的序列,就是转译。因为这一类RNA起着信息传递作用,故称信使核糖核酸(mRNA)。由于构成RNA的核苷酸是4种,而蛋白质中却有20种氨基酸,它们的对应关系是由mRNA分子中以一定顺序相连的 3个核苷酸来决定一种氨基酸,这就是三联体遗传密码。
  基因在表达其性状的过程中贯串着核酸与核酸、核酸与蛋白质的相互作用。DNA复制时,双股螺旋在解旋酶的作用下被拆开,然后DNA聚合酶以亲代DNA链为模板,复制出子代 DNA链。转录是在 RNA聚合酶的催化下完成的。转译的场所核糖核蛋白体是核酸和蛋白质的复合体,根据mRNA的编码,在酶的催化下,把氨基酸连接成完整的肽链。基因表达的调节控制也是通过生物大分子的相互作用而实现的。如大肠杆菌乳糖操纵子上的操纵基因通过与阻遏蛋白的相互作用控制基因的开关。真核细胞染色质所含的非组蛋白在转录的调控中具有特殊作用。正常情况下,真核细胞中仅2~15%基因被表达。这种选择性的转录与转译是细胞分化的基础。
蛋白质-脂质体系
  生物体内普遍存在的膜结构,统称为生物膜。它包括细胞外周膜和细胞内具有各种特定功能的细胞器膜。从化学组成看,生物膜是由脂质和蛋白质通过非共价键构成的体系。很多膜还含少量糖类,以糖蛋白或糖脂形式存在。
  1972年提出的流动镶嵌模型概括了生物膜的基本特征:其基本骨架是脂双层结构。膜蛋白分为表在蛋白质和嵌入蛋白质。膜脂和膜蛋白均处于不停的运动状态。
  生物膜在结构与功能上都具有两侧不对称性。以物质传送为例,某些物质能以很高速度通过膜,另一些则不能。象海带能从海水中把碘浓缩 3万倍。生物膜的选择  生物膜的流动镶嵌模型性通透使细胞内pH和离子组成相对稳定,保持了产生神经、肌肉兴奋所必需的离子梯度,保证了细胞浓缩营养物和排除废物的功能。
  生物体的能量转换主要在膜上进行。生物体取得能量的方式,或是像植物那样利用太阳能在叶绿体膜上进行光合磷酸化反应;或是像动物那样利用食物在线粒体膜上进行氧化磷酸化反应。这二者能量来源虽不同,但基本过程非常相似,后都合成腺苷三磷酸。对于这两种能量转换的机制,P.米切尔提出的化学渗透学说得到了越来越多的证据。生物体利用食物氧化所释放能量的效率可达70%左右,而从煤或石油的燃烧获取能量的效率通常为20~40%,所以生物力能学的研究很受重视。对生物膜能量转换的深入了解和模拟将会对人类更有效地利用能量作出贡献。
  生物膜的另一重要功能是细胞间或细胞膜内外的信息传递。在细胞表面,广泛地存在着一类称为受体的蛋白质。激素和药物的作用都需通过与受体分子的特异性结合而实现。癌变细胞表面受体物质的分布有明显变化。细胞膜的表面性质还对细胞分裂繁殖有重要的调节作用。
  对细胞表面性质的研究带动了糖类的研究。糖蛋白、蛋白聚糖和糖脂等生物大分子结构与功能的研究越来越受到重视。从发展趋势看,寡糖与蛋白质或脂质形成的体系将成为分子生物学研究的一个新的重要的领域。

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