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1)  determination of biomolecule
生物分子测定
2)  Molecular biological identification
分子生物学鉴定
1.
The ill strains were collected from different vineyards and then separated,then the cultured strains underwent culture character observe and primary screening for molecular biological identification.
通过从不同葡萄园采集病株并进行分离、培养出的菌株经过培养性状观察初步筛选,其后进行分子生物学鉴定。
3)  Molecular identification
分子生物学定型
4)  biomolecules immobilization
固定生物分子
1.
The application of plasma technology in biomolecules immobilization on the surface of biomaterial is summarized.
概述了等离子体技术在固定生物分子领域的应用。
5)  immobilization of biomolecule
生物分子固定化
1.
Studying the immobilization of biomolecules in biosensor, immobilization technologies of biomolecules are one of the most important to improve the performance of biosensor.
生物传感器中生物分子固定化方法的研究。
6)  biomolecule immobilization
生物分子固定
补充资料:~(15)N测定生物固氮


~(15)N测定生物固氮
use of ~(15)N to measure biological nitrogen fixa-tion

  氮作物,大气氮和非固氮作物的’SN原子百分超,A%(F)和A%(NF)分别为固氮作物和非固氮作物的”N原子百分数,夕为分馏因素,由下式计算:at.%’“N(A)at.%’SN(F)式中F代表无氮介质中培养的固氮作物。’SN天然丰度法估侧固氮生物的固氮作用,不需要向生长待测植物的土壤中施入较为昂贵的’SN肥料,也不破坏该作物生长的正常生态环境。只要采集待测作物的叶或籽粒,准确测定其’“N丰度,就可以算出固氮作物的固氮量。但由于自然丰度差异较小和土壤巧N丰度的变化,以此法测定生物固氮还有怀疑,可能只能作为一种半定量的方法。 .考书目 尤崇构等:《生物固氮》,科学出版社,北京,1987。 (朱树秀)的,能准确恻定一个长时期内固定的氮t的方法。所用’“N丰度要求不高,测定费用低。因此得到广泛应用。但依赖于适宜参考作物的选择. A一值法通过比较固氮作物和非固氮作物的“A”值(见土族有效养分示赚研究),可侧定固氮作物的固氮力。在同一种土壤中栽培两种作物,因高水平的无机氮抑制豆科植物的固氮作用,所以给豆科植物施以低水平的标记氮肥。而非豆科植物施以正常水平的标记氮肥以满足其正常生长发育的偏要,根据下式计算“A”值:,SN测定生物固氮(use of‘,N to measurebiologieal nitrogen fixation)用富集,,N的N:、无机或有机肥料为示踪剂或利用’SN天然丰度的变异,根据固氮体对,‘N的吸收,测定生物N:固定的方法。同位索法的最大优点是能区分固氮植物来自土城、肥料和大气的氮,是唯一能直接测定生物固氮量的方法.比凯氏定氮法准确、灵敏,能克服乙炔还原法的不足,还能在田间条件下恻定固氮作物的实际固氮力。lsN测定生物固氮有下列四种方法. 15N还原法利用固氮徽生物对N:的还原作用,将固抓体系直接攀露在含有诺N:的密封气相系统一段时间,然后取样分析。如果发现固氮体系有”NH3或其他“N一富集的衍生物,即证明有固氮作用发生。由下列公式计算固定的氮量:。^,值一黯xf‘kg‘hm”式中Ndfs和Ndff分别为试验植物从土壤和肥料中获得的氮比例,了为施肥中的氮t。因为非固氮植物仅从土壤的有效氮库和肥料中摄取氮,而固氮植物还固定大气中的NZ,因此,固氮植物的“A”值除了同样的土壤有效氮源,还包括大气N:,因而固氮植物和非固氮植物的“A”值差即为能固定的有效氮童。
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