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1)  HMW-GS
高分子量谷蛋白亚基
1.
Composition of HMW-GS of new wheat cultivars in Huanghuai wheat production area;
黄淮麦区部分小麦新品系高分子量谷蛋白亚基的组成研究
2.
Primary Study on HMW-GS Inheritance Affected by 1BL/1RS Translocation;
1BL/1RS易位系对小麦高分子量谷蛋白亚基遗传的影响初析
3.
Analysis of HMW-GS Composition in Partial Wheat Lines;
部分小麦品种(系)及高代材料的高分子量谷蛋白亚基组成分析
2)  HMW Glutenin subunit
高分子量谷蛋白亚基
1.
delileana, the HMW glutenin subunits composition and its coding genes in C.
高分子量谷蛋白亚基组成分析 利用SDS-PAGE检测了2份来自于丹麦的毛节草种子高分子量谷蛋白亚基组成。
2.
The HMW glutenin subunits and their structure gene locus on the long arms of IE chromosome (designated as Glu-E1) were confirmed by SDS-PAGE analysis of a set of Chinese spring (1A/1E, IB/IE, 1D/1E).
长穗偃麦草(Elytrigia elongata)是该属的一个二倍体物种,前人利用SDS-PAGE分析方法从中鉴定出高分子量谷蛋白亚基,通过培育染色体代换系的方法证实其编码基因位于1E染色体长臂。
3)  HMW GS
高分子量谷蛋白亚基
1.
HMW GS composition at Glu 1 loci was analysed in 26 accessions of two advanced resistant wheat lines derived from wheat rye hybrids by using sodium dodeyl sulfate polyacrylamide gel electrophoresis (SDS PAGE), Gliadin Gli B1l loci identified by acid polyacrylamide gel electrophoresis (A PAGE).
通过SDS PAGE、A PAGE方法对两个小麦 -黑麦远缘杂交高代抗病株系 98- 110 4、98- 917共 2 6个材料的高分子量谷蛋白亚基的组成、醇溶蛋白Gli B1l特异位点的有无分别进行了分析。
2.
The frequencies of HMW GS alleles of the 21 line are: Glu A1a(71%)?Glu A1b(29%); Glu B1b(9 5%)?Glu B1c(43%)?Glu B1d(9 5%), Glu B1e(38%); Glu D1a(43%), Glu D1c(5), Glu D1d(52%).
应用SDS PAGE分析了 2 1个高产新品系高分子量谷蛋白亚基 (HMW GS) :其等位基因频率分别为 :Glu A1a(71% )、Glu A1b(2 9% ) ;Glu B1b(9 5 % )、Glu B1c(43% )、Glu B1d(9 5 % )、Glu B1e(38% ) ;Glu D1a(43% )、Glu D1c(5 % )、Glu D1d(5 2 % )。
3.
The composition of high molecular weight glutenin subunits (HMW GS) in Triticum compactum was electrophoretically analyzed by SDS PAGE.
采用十二烷基硫酸钠 -聚丙烯酰胺凝胶电泳 ( SDS- PAGE)方法 ,分析了 32份密穗小麦的高分子量谷蛋白亚基 ( HMW- GS)组成。
4)  HMW-GS
高分子量麦谷蛋白亚基
1.
Establishing Score System of HMW-GS on Dough Consistency Characters of Wheat;
关于面团稠度特性的小麦高分子量麦谷蛋白亚基评分系统研究
2.
Analysis of Agronomic Characters and HMW-GS in Landrace of Common Wheat;
小麦地方品种的农艺性状和高分子量麦谷蛋白亚基组成分析
3.
Composition Analysis of HMW-GS of Some Domestic and Overseas Wheat Germplasms;
国内外部分小麦种质资源高分子量麦谷蛋白亚基组成分析
5)  High-Molecular-Weight glutenin subunit
高分子量麦谷蛋白亚基
1.
N-terminal amino acid sequences were homologous comparing with other High-Molecular-Weight glutenin subunits.
用SDS-PAGE制备电泳技术结合一种新的凝胶中蛋白质显色方法,对普通小麦 (Triticum aestivum)小偃六号的高分子量麦谷蛋白14和15亚基进行了有效的分离纯化,将其转印于PVDF膜上测定了N-端的氨基酸顺序,通过比较发现它们与已知序列的其他的高分子量麦谷蛋白亚基高度同源。
2.
Allelic variation of high-molecular-weight glutenin subunit loci at Glu-1 in bread wheat (Triticum aestivum) new cultivars;
应用SDS-PAGE技术分析了40份小麦新品种(系)的高分子量麦谷蛋白亚基等位基因变异。
6)  high molecular weight glutenin subunits
高分子量麦谷蛋白亚基
1.
The compositions of high molecular weight glutenin subunits(HMW-GS) in 199 spring advanced lines were analyzed by using SDS-PAGE method.
按照Payne等人的评分方法进行了评分,199个春小麦高代品系的高分子量麦谷蛋白亚基Glu-1评分在3~10,平均为7。
2.
The foreign genes including gus and 1Dx5 mutant engineered to possess more of the repetitive central domain drived by HMW-GS (high molecular weight glutenin subunits) promoter were introduced into wheat, which allows obtaining the stable expression transplant.
将小麦高分子量麦谷蛋白亚基(HMW-GS)基因的胚乳组织特异性表达启动子驱动的外源突变型1Dx5基因和gus基因导入小麦中。
补充资料:聚合物的分子量和分子量分布


聚合物的分子量和分子量分布
molecular weight and molecular weight distribution of polymers

I(M)值。分级方法的另一个弱点是实验操作费时、繁复,已逐渐被凝胶色谱法所取代。 ②超离心沉降法。在超离心机的几十万倍地心重力的离心力场内,可以看到高分子溶液中的沉降而分出界面。这个界面将随沉降过程而变弥散。界面变宽,一方面是由于试样的分子量分布造成的,因为不同分子量的组分有不同的沉降速率;另一方面是由于与沉降运动方向相反的扩散过程引起的。通过适当的数据处理,可以从沉降界面的浓度分布减去扩散变宽以后得到试样的沉降系数分布W(s),再通过沉降系数一分子量关系S(M),就可算出试样的分子量分布W(M)。 ③凝胶色谱法。应用最广泛的方法。多分散高分子接液在进入色谱柱后,被榕剂按分子大小(即分子量大小)淋出柱外。淋出液由2个检测器检测。1个检测浓度,另1个检侧分子量。通常用示差折光计检侧浓度,用自动粘度计或光散射计检测分子量。记录的曲线即分子量分布曲线。也可以用已知分子量窄分布的标样或已知分子量的宽分布标样标定色谱柱,然后从淋出体积与.分子量的关系式换算成分子量而得到分子量分布曲线。由于色谱柱的分离效率不是无限的,实验所得到的曲线将由于各种因素而引起峰的加宽。在精确的测试中或色谱柱柱效较低时,需要考虑峰加宽改正。 分子量和分子1分布刚定的意义分子量和分子量分布是高分子材料的基础结构参数,与聚合过程和材料的加工性能以及使用性能有密切关系。聚合物的加工过程,如融熔纺丝、模压、往塑成型和吹塑成膜等,都涉及聚合物熔体或本体的流变性质。其中粘度和弹性(可回复形变)都有强烈的分子量依赖性。例如低切变速度下的熔体粘度和,在一定分子量以上将正比于分子量的3 .4次方;表征熔体弹性的第一法向应力差也正比于分子量的7一8次方。高分子量的熔体粘度还有强烈的非牛顿性的切变速度依赖性。分子量与交联过程也有一定关系。聚合物的使用性能,虽然主要决定于聚合物的凝聚态结构,但是分子链的取向、弛豫过程和结晶过程都显著依赖于分子量。因面宏观的使用性能,如抗张强度、断裂伸长、扬氏模量‘硬度、冲击强度、软化温度、在溶剂中的溶解度、粘接性能都有分子量和分子量分布的依赖性。除最后两项性能外,所有性能都随分子量的增大而增大,但分子量到达一定数值后其增量将趋平缓。一个高分子材料试样中所包含的许多高分子,它们的分子量可以不相同。这种分子量的不均一性称为分子量多分散性。因而,对一个试样来说,它的分子量有一个分布,用一般分子量测定方法所得的只是一个平均值。 聚合物分子童分布和平均分子童分子量多分散的体系可以用分布函数表示。
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参考词条