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假設一束強度為  的平行單色光(入射光)垂直照射於一塊的均勻吸收介質表面,在通過厚度為  的吸收層(光程)後,由於吸收層中質點對光的吸收,該束入射光的強度降低至 ,稱為透射光強度。物質對光吸收的能力大小與所有吸光質點截面積的大小成正比。設想該厚度為 的吸收層可以在垂直於入射光的方向上分成厚度無限小的多個小薄層 ,其截面積為 ,而且每個薄層內,含有吸光質點的數目為  個,每個吸光質點的截面積均為 。因此,此薄層內所有吸光質點的總截面積 

假設強度為  的入射光照射到該薄層上後,光強度減弱了  是在小薄層中光被吸收程度的量度,它與薄層中吸光質點的總截面積  以及入射光的強度  成正比,也就是

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由「共變異數」和「相關係數」兩個統計量可以看出兩個數值性變數之間的關係。其中,共變異數只能看出兩變數之間的正負相關性,而相關係數除了可以看出兩變數間的正負相關外,還可以看出兩者之間直線關係的強度。其相關係數的公式如下

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微生物吸附重金屬是一個複雜的過程,參與的主要成分和影響因素多樣.細菌細胞壁成分多樣,肽聚醣、脂多醣、磷壁酸等物質都屬於聚合電解質,聚合電解質攜帶的帶電基團對於不同金屬有不同的親和力和特異性.革蘭氏陰性菌Rhizobium sp. W33的吸附能力要優於革蘭氏陽性菌Bacillus sp. H3. Rhizobium sp. W33作為革蘭氏陰性菌,含有由脂類和多醣緊密相連而形成的脂多醣,帶有較強的負電荷可以通過靜電吸附作用更好的吸附重金屬離子;相比之下,革蘭氏陽性菌Bacillus sp. H3細胞壁較厚,結構簡單,還缺少外膜成分,在一定程度上降低了革蘭氏陽性菌的吸附能力.本研究中Rhizobium sp. W33對鎘的抗性不如Bacillus sp. H3,但對鎘的吸附能力明顯優於Bacillus sp. H3,表明菌株對重金屬抗性與生物吸附能力之間沒有必然聯繫.有研究認為細菌的重金屬抗性機制與新陳代謝活 有關,可歸納為:滲透性屏障排斥、細菌胞外吸附與胞內積累、外排泵的主動運輸、酶的解毒及降低細胞對目標金屬離子的敏感性因此,生物吸附可能參與到金屬的抗性機制中,但可能不是主要的因素


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CO密度: 1.250 g/L at 0 °C, 1 atm, 1.145 g/L at 25 °C, 1 atm, 

 空氣密度: 1.292 g/L  at 0 °C, 1 atm, 1.184 g/L at 25 °C, 1 atm, 

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脂質過氧化測量

活性物質與細菌膜的相互作用導致LP。使用Dolezalova 等人 [ 3 ] 修改的硫代巴比妥酸(TBA)試驗測定LP 簡言之,300 μ升20%(W / V)三氯乙酸加入到300 μ升樣品,並將該混合物冷卻至-20℃,保持20分鐘。通過離心除去所有雜質。將上清液(250 μ升)用600混合μ升0.6%(W / V)TBA,並加熱至100℃30分鐘。冷卻15分鐘後,在酶標儀在532nm處測量吸光度,並減去600nm處的背景吸收。校準係數為ε  = 1.56   ×   10 5 l mol - 1 cm - 1

 

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活著非可培養 (Viable but nonculturable state, VBNC)是大腸桿菌(Escherichia coli)在生存受到環境壓力時的一種生理表現。在VBNC狀態下,大腸桿菌能維持基本代謝能力


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MIC(minimal inhibition concentration)→可抑制細菌的生長的最小濃度
MBC(minimal bactericidal concentration)→可殺死細菌的最小濃度

 

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腺苷酸能量電荷是用於測量生物細胞的能量狀態的指標

ATP或Mg-ATP是在細胞中儲存和轉移能量的主要分子 它用於生物合成途徑,跨膜梯度的維持,運動,細胞分裂等......超過90%的ATP [1]是通過ATP合酶(ATP synthase)磷酸化產生ADP 

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腺嘌呤英語:Adenine,簡稱A,舊稱維生素B4)是一種嘌呤,在生物化學上具有許多不同的功用。於細胞呼吸中,是以富有能量的腺苷三磷酸ATP),以及輔因子煙醯胺腺嘌呤二核苷酸NAD)、黃素腺嘌呤二核苷酸FAD)等形式發生作用。並且在蛋白質生物合成過程裡作為DNARNA的組成物。

 

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酶促防禦在好氧微生物中很常見,並且在大腸桿菌中,提供大量保護的酶是:超氧化物歧化酶(由sodAsodBsodC編碼),過氧化氫酶(katGkatE),烷基氫過氧化物還原酶(ahpCF),g -glutamylcysteine synthetasegshA),穀胱甘肽合成酶(gshB),谷氧還蛋白(grxAgrxBgrxC),穀胱甘肽還原酶(gorA),硫氧還蛋白(trxAtrxC),硫氧還蛋白還原酶(trxB)和硫氧還蛋白過氧化物酶(tpxbcp) 。

 

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完整大腸桿菌中 H 2 O 2的主要來源可能是呼吸鏈,其可佔總H 2 O 2產量的87%與真核線粒體相似,在NADH脫氫酶和泛醌位點觀察到來自細菌呼吸鏈的單個電子的洩漏。因此,呼吸鏈單元/細胞數量和電子傳遞鏈組成的變化都影響過氧化氫的產生速率。我們的結果顯示H 2 O 2的比率~生產在有氧生長期間發生顯著變化

呼吸鏈組成的突變改變促進了過氧化氫酶活性的互補變化。值得注意的是,即使在H 2 O 2產生率降低的菌株(GO103,MWC215和MWC232)中,調節過氧化氫酶表達以使細胞內H 2O 2穩態濃度保持在0.1-0.2μM 這些結果表明,即使沒有外源H 2 O 2脅迫,至少一些調節子的基礎誘導也會發生擁有超過0.1-0.2μM生理值。

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第一步選擇multipe scatter

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細菌總數是指1mL的水樣中的好氧菌,兼性厭氧菌和異養菌在營養瓊脂培養基中,於37℃下培養24小時後,所生長細菌菌落的總數(“水和廢水監測分析方法“(第三版)”。細菌總數作為我國“生活飲用水衛生標準”規定的水質常規指標之一,在評價水質方面 具有很大的參考價值。營養瓊脂平板培養法具有一定的局限性,自然環境中只有一小部分的細菌可以在平板上被計數,有研究表面,海水中可被培養法檢測到的細菌只佔細菌總數的O. 8%。此外,很多厭氧菌和兼性菌無法利用平板培養法檢測。不同細菌對溫度,培養時間,培養基等培養條件十分敏感,營養瓊脂平板培養法難以對各種菌同時進行有效的檢測。並且,營養瓊脂平板培養法通常需要的檢測時間較長(需要24h)。同時,大量研究表明,很多細菌在外界環境壓力(如高溫)下,可進入“具有活性但無法培養”(Viablebut不可培養,VBNC)的狀態,致使某些病原菌無法在平板培養基上形成菌落,但仍然保持一定代謝能力和致病性,VBNC狀態病原菌能夠在適宜條件下恢復其感染性。此外,在平板中的細菌不會全部以相同的速度生成菌落,形成的菌落大小也不同,如果生成了一些微小的菌落,在計數過程中可能被漏掉。因此,平板培養法不能夠準確反映水中活性細菌總量。


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大腸桿菌中的 Cd誘導的動態全基因組轉錄反應結果表明,暴露於Cd會導致蛋白質生物合成停滯,轉變為無氧代謝,並降低能量產生。錯誤的r蛋白組裝和鋅結合和富含半胱氨酸的蛋白質中的Cd替代可能是由Cd引起的一些損害的原因。觀察到復雜的調節系統網絡的誘導,包括那些對DNA修復,熱休克,氧化應激,冷休克,滲透脅迫,出租車,酸,抗生素和nudix水解酶起作用的那些,以及用於重金屬的外排系統。以前已被證明有助於抵抗Cd。該研究的結果可能對指導未來Cd毒性機制的研究以及刺激其他Cd生成突變和癌症的生物體中基因表達的比較研究具有重要價值。

 

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原核生物定義:無細胞核,遺傳物質分散細胞質中 
真核生物定義:有核膜的細胞核,遺傳物質存在細胞核中 

原核生物不具有膜構造的胞器, 
真核生物具有膜構成的各種胞器。 
原核生物有環狀DNA存在細胞質中(無組織蛋白), 
真核生物有線狀DNA形成染色體(具組織蛋白)。 

原核生物形有氧或無氧呼吸異營自營(化學自營、光合自營), 
真核生物大多為有氧呼吸、異營及光合自營。 

原核生物為簡單分裂生殖, 
真核生物為有絲和減數分裂。 

原核生物無細胞骨架, 
真核生物具有細胞骨架。 

以下為補充資料: 

原核生物 
原核生物是地球上最早、最原始的生物,包括細菌和藍綠藻 
它們的細胞除了細胞膜外,沒有其他由膜圍住的特殊構造, 
細胞內的遺傳物質也沒有核膜包圍。 

真核生物 
除了原核生物外,其餘四個界的生物,其細胞內的遺傳物質都有核膜包圍, 
皆含有真正的細胞核,因此合稱為真核生物。


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Cd 2+對硫化合物的親和力高於對氮和氧的親和力,因此理論上認為鎘的毒性應主要來自Cd 2+與硫化物,硫醇基和富含硫的絡合物而不是Cd 2的結合。 +用富氮或富氧生物化合物代替過渡金屬陽離子。通過使用大腸桿菌對合成穀胱甘肽(GSH;野生型),γ-谷氨酰半胱氨酸(ΔgshB突變體)或兩種細胞硫醇(ΔgshA)的細胞進行全球轉錄組分析來測試該假設。突變體)。使用KEGG(Kyoto Encyclopedia of Genes and Genomes)直系統系統對所得數據(其中一些通過定量逆轉錄-PCR驗證)進行分類,該系統根據各自產物的細胞功能對基因進行分級分組。三種菌株之間的主要差異涉及色氨酸生物合成,其在鎘休克時在野生型細胞中上調並且在ΔgshA細胞中強烈上調,但在含有γ-谷氨酰半胱氨酸而非GSH的ΔgshB細胞中被抑制然而,總體而言,所有三種大腸桿菌菌株同樣對鎘休克有反應,其中蛋白質,二硫鍵和氧化損傷修復基因的上調; 半胱氨酸和鐵硫簇生物合成; 含有敏感鐵硫簇的蛋白質的生產; 鐵的儲存; 通過外排使Cd 2+解毒一般的節能途徑和鐵攝取量下調。這些發現表明,Cd 2+的毒性作用確實是金屬陽離子與硫結合的結果,為所測試的假設提供了支持。

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ohrRoxyR通過給出直徑為25mm的抑制區,突變體顯示出對鎘的相等抗性,其顯著大於(抗性較小)野生型X.campestris pv。phaseoli(22毫米)。此外,oxyR ohrR雙突變體對鎘的敏感性高於oxyRohrR單突變體,通過其27 mm的抑制區判斷。該證據與大腸桿菌傷寒沙門氏菌(Salmonella enterica serovar Typhimurium)的研究一致並且表明氧化應激保護途徑中的基因對細菌對鎘的抗性有顯著貢獻,並且鎘毒性的機制涉及產生毒性水平的過氧化物。該數據還表明,OhrR和OxyR調節各自以某種特殊的非冗餘方式起作用,以保護細胞免受鎘毒性。我們擴展了調查以確定ahpCkatAohr突變株中的鎘抗性水平有趣的是,編碼有機氫過氧化物ahpCohr的失活導致鎘抗性水平的顯著降低,而katA的失活,編碼過氧化氫酶,沒有效果(數據未顯示)。這表明H 2 O 2在該過程中具有次要作用,並且有機氫過氧化物是由於鎘暴露而產生的主要ROS這種想法是通過先前報導的Northern雜交的結果表明AhpCF的過表達對的鎘依賴性誘導了較大的負面影響支持OHR比卡他的過表達對的鎘依賴性誘導AHPC(即,10倍與2倍,分別用75μM的CdCl 2)。然後如何接觸鎘導致脂質氫過氧化物水平增加?鎘被歸類為一種非氧化還原活性金屬,因此金屬的直接引起膜脂質導致產生脂質氫過氧化物的過氧化的能力僅具有較小的作用鎘是朝向巰基反應性非常高,並且使穀胱甘肽耗盡和酶的失活 鎘是朝向巰基反應性非常高,並且使穀胱甘肽耗盡和酶的失活因此,進入細胞質的鎘離子可能通過抑制參與其代謝的酶(例如AhpC和Ohr)而導致脂質氫過氧化物水平的增加。兩者的AhpC和Ohr先生在它們的活性位點半胱氨酸殘基,並且在這些半胱氨酸殘基的突變已顯示出滅活這些酶此外,穀胱甘肽(氧化應激保護酶的常見電子供體)的消耗可導致氧化應激條件,並且所產生的ROS可直接與膜脂質反應,導致有機氫過氧化物的產生增加。顯然,氧化應激的鎘依賴性誘導是由金屬與多種酶系統的相互作用引起的複雜過程。我們實驗室正在進行的工作重點是確定響應鎘暴露而產生的ROS,以及更明確地定義OxyR和OhrR調節子中酶的保​​護作用。

文獻

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反應方向與其所述的方向一致

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鎘暴露細胞造成反應

氧自由基在有氧呼吸中就會產生的副產物

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是一種,它交替催化超氧化物(O -基團歧化(或分配)成普通分子(O 2)或過氧化氫(H 2 O 2超氧化物是氧代謝的副產物,如果不加以調節,會引起許多類型的細胞損傷。[2]過氧化氫也具有破壞性,並被其他酶如過氧化氫酶降解因此,SOD是幾乎所有暴露於氧氣的活細胞中的重要抗氧化防禦植物乳桿菌和相關的乳酸桿菌是一個例外,它使用不同的機制來防止反應性(O -)的損害

 

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