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通过RNAi建立互作蛋白对植原体传播影响的方法

成果类型:: 新技术

发布时间: 2022-12-13 13:58:20

科技成果产业化落地方案
方案提交机构:“科创中国”黑龙江科技服务团| 于兴洲 | 2023-11-11 16:11:59
本发明公开了一种通过RNAi建立互作蛋白对植原体传播影响的方法。所述植原体为小麦蓝矮植原体,所述介体为异沙叶蝉,所述互作蛋白为异沙叶蝉微管蛋白;所述方法包括:合成互作蛋白基因dsRNA和dsGFP,分别将互作蛋白基因dsRNA和dsGFP饲喂介体,利用qRT‑PCR检测小麦蓝矮植原体基因表达,将染毒介体感染健康小麦测定传毒效率,明确互作蛋白对植原体传播影响。本发明探明了异沙叶蝉微管蛋白对小麦蓝矮植原体的传播影响,为后续研究植原体与介体的互作奠定基础
植原体是一种依赖介体昆虫传播,专性寄生于植物韧皮部的单细胞原核生物,无细胞壁,隶属软壁菌门柔膜菌纲(Class Mollicutes,phylum Tenericutes)。通常发现一种新的植原体病害时,传播介体的鉴定主要针对患病植物附近发现的昆虫种类进行,常用方法是使用粘性诱捕、网扫等将其捕获,重点选取带有刺吸式口器的昆虫进行检测,确定其体内是否含有植原体。早期通过电镜观察昆虫介体中的植原体,后期随PCR技术发展,通过提取昆虫DNA确定带毒昆虫。 小麦蓝矮病(Wheat blue dwarf disease,WBD)是我国小麦生产上重要病害之一。研究认为该病害主要发生在间作套种、麦草覆盖的旱塬地区和小麦灌溉区。小麦蓝矮病的广泛发生严重威胁我国小麦生产,是继黄矮病后又一个重要小麦病害,引起小麦矮缩、丛枝、不育等症状。近些年禾秆还田面积扩大,为传播介体繁衍生息提供有利农田小环境;全球温度升高,增加了传播介体活动周期,各项因素促使介体数量急剧上升,造成病害随介体迁飞广泛传播,导致周期性大爆发。传毒介体的的数量决定发病程度的高低,介体传毒成为病害流行的重要中心环节。
随着语音障碍治疗需求率的不断上升,无论是腭咽闭合部完全、边缘性咽闭合以及腭咽完全性闭合患者都具有急需于诊治的迫切心理,语音病理学的诊断治疗便应运而生,我们试图通过CSL语音系统客观评价结合主客观评价以及语音清晰度的综合评价,指导临床医师选择最佳术式,为更好的改善腭裂术后病理性语音、建立良好的腭咽部解剖结构以及良好的发音模式做出探索。 1、应用CSL语音评估系统并结合汉语发音学及语音病理学特点进行综合评估、诊断。 2、建立各发音器官协调运动方法及正确语音发音机制。 3、分析总结患者年龄、手术时间、腭裂类型、腭咽闭合程度及相关因素对语音清晰度的影响。 4、为其他仪器不能或不便检测的幼儿及患者作出确切评估。 5、确立语音治疗原则及治愈标准理念。
黑龙江大学(Heilongjiang University),位于黑龙江省哈尔滨市,是黑龙江省人民政府和中华人民共和国教育部、国家国防科技工业局共建的省属综合性大学,黑龙江省“双一流”建设国内一流大学A类高校,入选国家卓越法律人才教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、特色重点学科项目、国家建设高水平大学公派研究生项目、中国政府奖学金来华留学生接收院校、全国深化创新创业教育改革示范高校、教育部来华留学示范基地,是世界翻译教育联盟、中俄新闻教育高校联盟、中俄综合性大学联盟、上海合作组织大学、“一带一路”智库合作联盟成员单位。
树脂基复合材料作为机械设备的关键耐磨零部件如轴承、齿轮、活塞等时,不可避免会产生摩擦磨损,摩擦磨损不仅会造成大量资源浪费,零部件失效,还可造成严重经济损失。为节约能源,提高生产效率,延长材料使用寿命,就需要解决诸多领域的摩擦、磨损与润滑防护问题。随着高新技术的发展,仪器设备朝着高温、高载、轻量化方向发展,对高性能树脂基复合材料的要求与日俱增,对其综合性能特别是自润滑、耐磨性提出了更高的要求,普通的树脂基自润滑材料已不再满足使用需求,因此研究新型的、高性能的树脂基自润滑复合材料具有重要的意义。 本研究制备了两种GO杂化壁微胶囊及其自润滑复合材料。(1)采用Pickering乳液法与界面聚合法制备了[BMIm]BF4@PU/GO双壁微胶囊。合成的微胶囊平均粒径为82 μm,芯材含量为56.5wt.%。微胶囊能有效改善环氧树脂复合材料的摩擦学性能。当微胶囊含量为15wt.%时,与纯环氧树脂相比,含单壁和双壁微胶囊的环氧树脂复合材料摩擦系数从0.610分别降至0.265和0.150,磨损率从86.0×10?14 m3/Nm降至3.1×10?14 m3/Nm和1.2×10?14 m3/Nm。GO与离子液体协同贡献于复合材料摩擦性能的改善;(2)采用溶剂挥发法和原位自组装法制备了BIO30@PSF/GO双壁微胶囊,GO的引入有效的保护了微胶囊PSF壁材的高温软化和变形。合成的微胶囊平均粒径和
技术转让、合同、入股均可,具体资金双方协商,希望尽快落地实现产业化。