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小麦衔接蛋白TaAP2-μ基因的克隆与功能分析
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作者 李天天 王如凯 +2 位作者 王连慧 孙琪 周淑梅 《山东农业大学学报(自然科学版)》 北大核心 2023年第3期344-351,共8页
衔接蛋白(Adaptor protein,AP-2)是细胞内吞途径重要的蛋白之一,在披网格蛋白小泡形成中与受体的细胞质结构域相互作用,起衔接作用,参与从细胞质膜形成的披网格蛋白的组装。实验从小麦济麦44克隆到了TaAP2-μ基因,基因ORF长度为1317 bp... 衔接蛋白(Adaptor protein,AP-2)是细胞内吞途径重要的蛋白之一,在披网格蛋白小泡形成中与受体的细胞质结构域相互作用,起衔接作用,参与从细胞质膜形成的披网格蛋白的组装。实验从小麦济麦44克隆到了TaAP2-μ基因,基因ORF长度为1317 bp,编码438个氨基酸,蛋白分子量为49 kD。亚细胞定位结果显示该基因位于细胞质和细胞核。PlantCARE启动子元件分析表明,TaAP2-μ基因的启动子序列包括参与光响应模块的顺势作用元件(ATCT-motif)、光反应元件(Sp1)、光调控元件(GATA-motif)、参与茉莉素内酯反应(CGTCA-motif和TGACG-motif)和玉米醇蛋白代谢(O_(2)-site)的顺式作用调控元件等。qRT-PCR结果表明,该基因在小麦的茎中含量最高,其次是叶,根中最少。并且该基因受到多种激素如MeJA、SA、ABA等处理的诱导表达,并且该基因对这三种激素都有不同程度的响应,说明可能参与激素调控的多项生理过程。该结果为进一步深入研究TaAP2-μ的生物学功能奠定了基础。 展开更多
关键词 小麦 衔接蛋白 基因克隆 功能分析
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高硫铝土矿脱硫浅析 被引量:14
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作者 王如凯 李军旗 陈朝轶 《广州化工》 CAS 2014年第22期33-35,共3页
我国铝土矿资源瓶颈制约的加剧,威胁我国铝工业的生存和发展。而我国大量的高硫铝土矿还没有获得工业应用,提高高硫铝土矿资源利用率显得非常迫切。本文对近年来研究的几种脱硫工艺,其中有浮选法脱硫、生产氧化铝湿法脱硫、焙烧预处理... 我国铝土矿资源瓶颈制约的加剧,威胁我国铝工业的生存和发展。而我国大量的高硫铝土矿还没有获得工业应用,提高高硫铝土矿资源利用率显得非常迫切。本文对近年来研究的几种脱硫工艺,其中有浮选法脱硫、生产氧化铝湿法脱硫、焙烧预处理脱硫等几种脱硫技术,对不同脱硫工艺的效果分别进行了评述。 展开更多
关键词 高硫铝土矿 脱硫 浮选
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聚丙烯原位碳化合成石墨烯负载碳球纳米杂化材料研究 被引量:2
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作者 陆桂霞 王如凯 +2 位作者 张文哲 苗楚晨 宋荣君 《塑料科技》 CAS 北大核心 2018年第9期25-29,共5页
本研究以氧化石墨烯(GO)为模板负载氢氧化镍(Ni(OH)2)和氢氧化钴(Co(OH)2)纳米粒子,并分别熔融共混到聚丙烯(PP)中,利用PP原位碳化方法成功制备出GO负载碳球纳米杂化材料。利用X射线衍射(XRD)和拉曼波谱分析(Raman)对... 本研究以氧化石墨烯(GO)为模板负载氢氧化镍(Ni(OH)2)和氢氧化钴(Co(OH)2)纳米粒子,并分别熔融共混到聚丙烯(PP)中,利用PP原位碳化方法成功制备出GO负载碳球纳米杂化材料。利用X射线衍射(XRD)和拉曼波谱分析(Raman)对合成的Ni(OH)2、Co(OH)2、GO负载Ni(OH)2和GO负载Co(OH)2进行表征。采用透射电子显微镜(TEM)、XRD和Raman等对合成的石墨烯负载碳球纳米杂化材料的形貌结构和物理性质进行表征。结果表明:利用PP原位碳化可成功制备两种不同类型的石墨烯负载碳球纳米杂化材料。 展开更多
关键词 聚丙烯原位碳化 石墨烯负载碳球纳米杂化材料 氢氧化镍 氢氧化钴
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催化裂解聚丙烯合成石墨烯碳纳米杂化材料及其电化学应用
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作者 王如凯 胡树林 宋荣君 《化学与粘合》 CAS 2018年第1期16-21,共6页
研究了氧化石墨烯(GO)负载Co-Ni催化剂原位催化聚丙烯(PP)进行三维石墨烯碳纳米杂化材料的合成,同时考察材料作为超级电容器电极的电化学应用。将乙酸钴和乙酸镍按比例加入GO水溶液中,利用聚醚胺400(D-400)将二者还原为氢氧化物并自组... 研究了氧化石墨烯(GO)负载Co-Ni催化剂原位催化聚丙烯(PP)进行三维石墨烯碳纳米杂化材料的合成,同时考察材料作为超级电容器电极的电化学应用。将乙酸钴和乙酸镍按比例加入GO水溶液中,利用聚醚胺400(D-400)将二者还原为氢氧化物并自组装负载在GO表面,制备出GO负载Co-Ni催化剂(GO/Ni-Co)。将GO/Ni-Co熔融共混到PP中,在氮气保护下裂解碳化共混得到石墨烯基碳纳米杂化材料。采用SEM、TEM、XRD和Raman等对其形貌结构进行表征。结果表明:利用该方法可成功制备一种三维石墨烯碳纳米杂化材料(RGO/C)。将所制备的RGO/C应用于超级电容器,在扫描速率为2m V/s时,最大比电容达到595F/g,并且具有良好的循环稳定性。 展开更多
关键词 石墨烯负载Co-Ni催化剂 聚丙烯 石墨烯碳纳米杂化材料 超级电容器
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