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梁建光

作品数:4 被引量:45H指数:2
供职机构:中国科学院上海生命科学研究院植物生理生态研究所更多>>
发文基金:国家高技术研究发展计划更多>>
相关领域:生物学环境科学与工程更多>>

文献类型

  • 4篇中文期刊文章

领域

  • 3篇生物学
  • 1篇环境科学与工...

主题

  • 3篇氢酶
  • 3篇吸氢酶
  • 2篇固氮
  • 1篇阴沟
  • 1篇阴沟肠杆菌
  • 1篇质粒
  • 1篇质粒稳定性
  • 1篇生物产氢
  • 1篇水稻
  • 1篇氢能
  • 1篇稳定性
  • 1篇吸氨
  • 1篇浑球红细菌
  • 1篇基因簇
  • 1篇固氮菌
  • 1篇固氮细菌
  • 1篇光合细菌
  • 1篇杆菌
  • 1篇RHODOB...
  • 1篇SPHAER...

机构

  • 4篇中国科学院上...

作者

  • 4篇吴永强
  • 4篇梁建光
  • 2篇宋鸿遇
  • 1篇黄黎
  • 1篇朱美珍
  • 1篇华征

传媒

  • 3篇植物生理学报...
  • 1篇微生物学通报

年份

  • 1篇2002
  • 1篇2001
  • 1篇1998
  • 1篇1996
4 条 记 录,以下是 1-4
排序方式:
浑球红细菌Rhodobacter sphaeroides吸氨酶(hup)基因簇的分离与鉴定
1998年
以Rhodobactercapsulatus的hopS’L基因DNA片段为探针,通过Southem杂交,从构建的Rhodobactersphaeroides601基因库中调取hup基因。阳性克隆Cosmid1可与Hup突变株JP91(HupS-)、RCC8(HupR-)以及BSE8(HupT-)互补,而Cosmid3和Cosmid9只能与BSE8互补;试验所产生的接合转移子均恢复了吸氢酶的活性和自养生长能力、将Cosmidl的3.5kbPstⅠ和4.5kbBamHⅠ片段分别亚克隆到pWY11和pWY10中。pWY11和pWY10的部分DNA序列与R.capsulatus中的相关基因具有很高的同源性,从而证明了所得到的Cosmid1确实含有R.sphaeroides的基因簇。
梁建光吴永强宋鸿遇AnnetteColbeauPauletteM.Vignais
关键词:浑球红细菌吸氢酶基因簇
含hup基因的质粒在催娩克氏杆菌中的稳定性及吸氢酶的表达
2001年
以质粒 pKT2 30为载体 ,亚克隆大豆根瘤菌吸氢酶结构基因 (hupSL )片段 ,构建成嵌合质粒pKH1。将质粒分配系统基因 ( parDE)片段和吸氢酶结构基因 (hup )片段插入载体质粒pRK415 ,构建成质粒 pRKBH。质粒 pKH1、pRKBH和载体 pRK415经转化和三亲本杂交 ,得到DH5α/pHR11、DH5α/pRKBH、E12 0 1/pKH1、NG13/pKH1(NGH999)、NG1390 /pRK415、NG1390 /pHR11、NG1390 /pRKBH和NG1390 /pKH1(NGH982 )等接合子。稳定性分析发现 ,质粒 pKH1在催娩克氏杆菌中传 80代后仍有92 %以上的菌株含此质粒 ,说明质粒 pKH1有较高的稳定性。吸氢酶活性分析表明 ,H2 诱导接合子NGH999和NGH982吸氢酶活性高表达 ,同时固氮效率和固氮酶活性也高。低碳源浓度更有利于接合子吸氢酶活性的表达和固氮效率的提高。接合子NGH982具有耐铵的基因 。
黄黎梁建光吴永强
关键词:质粒稳定性水稻固氮菌
含吸氢酶基因(hup)嵌合质粒的构建和吸氢酶活性在阴沟肠杆菌中的表达被引量:6
1996年
以质粒pRK404为载体亚克隆含大豆根瘤菌吸氢酶结构基因(hup)的片段,构建成嵌合质粒pHR11、pHR4和pHR10。通过三亲本杂交将这些嵌合质粒导入无吸氢活性的Rhodobactersphaeroides241菌株(Hup-),均获得Hup+的接合子。利用启动子检测质粒pMP220证明,在hup对结构基因上游1.2kb内存在hup启动基因片段。以pRK2013为助质粒可将pHR11导入Enterobactercloacae和Klebsiellaoxytoca等土壤固氮菌株。本文以接合子E.cloacaeEH1113为例,通过对基因组DNASouthern杂交分析证明,嵌合质粒pHR11在EH1113中稳定贮存和复制。H2诱导接合子EH1113吸氢酶活性高表达,吸氢活性与放氢活性比值约为对照的两倍。当以延胡索酸为电子受体时,吸氢酶的吸氢作用支持菌株固氮酶活性的提高。
吴永强朱美珍梁建光华征宋鸿遇
关键词:固氮细菌吸氢酶阴沟肠杆菌
生物产氢研究进展被引量:39
2002年
氢能是一种清洁高效的能源。氢气可以利用工农业废料通过微生物发酵制取 ,是一种可再生燃料。文中介绍了厌氧菌、兼性厌氧菌、好氧菌、光合细菌和蓝细菌等产氢的微生物种类 ,以及它们的产氢机理。从光合细菌利用废料产氢的效率和产氢设备的研究来看 ,无疑具有很大的潜力。以产氢技术作为下一代能源开发创新的技术已引起国际社会的重视 ,具有广阔的市场前景。
梁建光吴永强
关键词:氢能光合细菌生物产氢
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