抗性能力论文-庞月文,巩会杰,王玲,时京,段珺耀

抗性能力论文-庞月文,巩会杰,王玲,时京,段珺耀

导读:本文包含了抗性能力论文开题报告文献综述及选题提纲参考文献,主要关键词:老鹳草素,去势抵抗性前列腺癌,增殖,迁移

抗性能力论文文献综述

庞月文,巩会杰,王玲,时京,段珺耀[1](2019)在《老鹳草素对去势抵抗性前列腺癌细胞增殖与迁移能力的影响》一文中研究指出目的探讨老鹳草素对去势抵抗性前列腺癌细胞增殖与迁移能力的影响及机制。方法培养人前列腺癌DU145细胞株,分别用浓度为0、30、60、100μmol/L的老鹳草素培养液作用于DU145细胞。MTS法检测老鹳草素对DU145细胞增殖的影响;划痕实验和Transwell检测细胞的迁移能力;Western-blot检测细胞增殖及迁移相关蛋白的表达水平。结果 MTS显示老鹳草素呈浓度依赖性抑制DU145细胞增殖(P <0.05);划痕实验和Transwell显示老鹳草素能够显着抑制DU145细胞的迁移能力(P <0.05);经老鹳草素干预后,c-Myc蛋白表达水平较对照组显着降低,E-cadherin蛋白表达水平较对照组显着增加。结论老鹳草素可显着抑制去势抵抗性前列腺癌细胞DU145的增殖和迁移能力。(本文来源于《昆明医科大学学报》期刊2019年08期)

陈卓,崔开南,鲁玉杰[2](2019)在《赤拟谷盗磷化氢抗性品系与敏感品系的运动能力的研究》一文中研究指出磷化氢是长期广泛使用的储藏物害虫熏蒸剂,由于单一药剂的重复使用,使得害虫产生了严重的磷化氢抗药性。研究害虫磷化氢抗性机理对解决害虫磷化氢抗性问题有着重要意义。本研究对比分析了赤拟谷盗Tribolium castaneum(Herbst)磷化氢抗性品系与敏感品系在磷化氢熏蒸过程中的运动情况,旨在探究赤拟谷盗磷化氢抗性的行为机制,为解决害虫磷化氢抗性问题提供一定思路。在本项研究中,我们首先使用磷化氢亚致死剂量(LC_(30))分别处理赤拟谷盗的抗性品系、敏感品系,使用高清运动摄像头分别记录两种品系在熏蒸前(5h)和熏蒸过程中(15h)的爬行情况。随后使用Etho Vision动物运动轨迹跟踪系统(诺达思信息科技有限公司)对昆虫运动情况进行分析。昆虫的运动行为评价指标主要有:运动距离(mm)、运动速度(mm/s)。通过该项研究发现,在未进行熏蒸的5h内,赤拟谷盗磷化氢抗性品系总活动量小于敏感品系。在注射磷化氢气体后,赤拟谷盗磷化氢抗性品系运动量减小,并在熏蒸起始的5h内始终保持相对较低的运动量。而赤拟谷盗敏感品系在注射磷化氢气体后,其运动量大幅度增加,并在熏蒸起始后的5~6h内始终保持相对较高的运动量。在熏蒸过程中,赤拟谷盗抗性品系在熏蒸的6~10h内运动量有着一定的增加,在随后的11~15h内运动量降低,并最终保持在一个极低的水平。赤拟谷盗敏感品系在熏蒸起始出现运动量大幅度增加后,在熏蒸的7~15h运动量逐步降低。在熏蒸处理的15h,赤拟谷盗磷化氢抗性品系总体运动量小于敏感品系。这项研究结果表明,无论是否进行熏蒸处理,赤拟谷盗磷化氢抗性品系运动量小于敏感品系。同时在熏蒸处理过程中,磷化氢抗性品系与敏感品系所出现的运动高峰期有着一定差异。相比于赤拟谷盗敏感品系,赤拟谷盗磷化氢抗性品系在熏蒸起始便降低其运动量,降低其呼吸速率,从而减少了其磷化氢的吸入量,降低其新陈代谢速率,这可能是赤拟谷盗磷化氢抗性机制之一。(本文来源于《华中昆虫研究》期刊2019年00期)

卢佳欢[3](2019)在《部分室内植物对甲醛和苯复合污染抗性能力研究》一文中研究指出室内空气污染是继煤烟型污染、光化学污染之后进入第叁污染期的标志,在室内空气污染中,以甲醛、苯等为代表的化学污染危害性最大,严重威胁着公众的身体健康和生命安全,已成为室内环境污染的主要问题。室内植物因自身较强的吸收、代谢、降解等能力,对室内化学污染具有持续、高效的净化效果。因此,通过绿色植物改善室内化学污染已成为吸收净化、清除治理室内化学污染物的有效途径和重要手段。室内化学污染基本为几种甚至多种污染物的复合污染,其中以甲醛和苯的复合污染为主。为此,研究以9种常见室内观赏植物为实验材料,采用人工熏气的实验方法,对3种不同浓度甲醛和苯复合污染下的植物进行叁次重复的随机区组实验。从症状学和生理生化指标响应变化两个角度入手,通过方差分析、多重比较、隶属函数值法等多种方法,分析植物在甲醛和苯复合污染下的生理生化指标变化情况,综合评定9种室内植物甲醛和苯复合污染下的抗性能力。筛选抗性强的室内观赏植物,为此后室内复合污染的植物优选及生态修复等相关研究奠定理论基础。最后,综合考虑室内植物生长特性和生态功能,遵循室内植物的配置原则,根据居室中不同空间的环境特点,提出了相应的植物配置模式。研究结果表明:(1)在相同浓度的甲醛和苯复合污染下,9种室内植物显示出不同程度的受害症状,对甲醛和苯复合污染的抗性能力有所差异。薄荷和凤仙花表现出明显的受害症状,对甲醛和苯的复合污染最为敏感,抗性能力最弱;金边虎尾兰、长寿花未出现明显受害症状,对甲醛和苯复合污染的抗性能力最强。(2)不同植物的叶绿素含量(Chl)、丙二醛含量(MDA)、可溶性蛋白含量、可溶性糖含量、过氧化物酶活性(POD)、超氧阴离子(O_2.~-)产生速率的变化受植物种类及甲醛和苯复合浓度的不同以及二者交互作用的影响的差异皆达极显着水平。且实验中的6项生理指标变化率的差异水平受不同甲醛和苯复合浓度的影响更为显着。(3)随着甲醛和苯复合污染浓度的升高,受试植物的丙二醛含量及可溶性蛋白含量、超氧阴离子自由基产生速率、过氧化物酶活性皆呈升高趋势;叶绿素含量及可溶性糖含量皆有不同程度的下降。(4)通过隶属函数值对不同浓度甲醛和苯复合污染下9种室内植物抗性能力进行综合评定,结果显示在所有受试植物中金边虎尾兰的抗性能力最强,其次为长寿花;薄荷、凤仙花、吸毒草叁种植物对甲醛和苯复合污染抗性能力较弱。(5)根据甲醛和苯复合污染下植物配置的原则,综合考虑植物观赏价值、生长特性及不同的生态功能,针对居室中的门口及玄关、客厅、卧室、书房、厨房、卫生间、阳台七大空间的不同环境特点,提出了相应的植物配置模式。(本文来源于《山东建筑大学》期刊2019-05-04)

辉胜[4](2018)在《新型酰胺类杀菌剂环酰菌胺具优良抗性治理能力 但我国尚未有登记》一文中研究指出环酰菌胺是由拜耳公司于1989年间开发的一种具有内吸性、保护性的新型酰胺类杀菌剂,1998年市场化,主要用于灰霉病及菌核病、黑斑病等的防治,而且对一些已经产生抗性的病原菌种亦能表现出一定的活性。由于具有对作物安全、低毒和环境友好等特点,使得它成为理想的综合性有害生物治理药剂选择。环酰菌胺为微毒农药,对鸟类、藻类、蚤类、蜜蜂、蚯蚓等环境生物低毒,对扑食螨、七星瓢虫、隐翅虫等无毒。(本文来源于《农药市场信息》期刊2018年19期)

邓旭,黄慧炜,梁彩柳,刘冰[5](2016)在《一株海洋细菌高汞抗性及高富集能力的分析》一文中研究指出为探究一株海洋类产碱假单胞菌A1高汞抗性和高富集能力的机制,从分子水平出发,对汞胁迫(或无汞胁迫)条件下的A1进行转录组学分析,得到差异表达基因427个.从中筛选出差异表达倍数较大且与重金属抗性相关的基因Unigene97-All,经Blast分析和构建系统进化树,并构建基因工程菌进行抗性和生物富集性能验证.结果表明,Unigene97-All为Mer A汞还原酶编码基因,其编码的氨基酸序列与同样来自假单胞菌的Mer A(KJU79639.1)序列具有90%的相似性.构建成功的重组菌U97具有一定的抗汞能力,在Hg2+质量浓度为6.0 mg/L的培养基中能正常生长,但重组菌U97和对照组大肠杆菌的汞富集量无明显差异,说明细菌的汞富集量与抗性没有必然的联系.(本文来源于《深圳大学学报(理工版)》期刊2016年06期)

程子芸[6](2016)在《Aurora A对子宫内膜癌转移能力及化疗药物抵抗性的影响及机制研究》一文中研究指出[研究目的]子宫内膜癌(Endometrial Cancer, EMC)为女性生殖系统常见的叁大恶性肿瘤之一,局部复发、远处转移及化疗药物不敏感与临床不良预后密切相关。因此,对子宫内膜癌侵袭转移及耐药性的研究至关重要。Aurora A属于丝/苏氨酸激酶家族成员,参与调控细胞周期进展与有丝分裂。其基因扩增及蛋白过表达常见于包括妇科肿瘤在内的多种实体肿瘤,已成为肿瘤治疗的新靶点,众多Aurora A小分子抑制剂已进入临床试验。既往研究表明,子宫内膜癌中异常增高的Aurora A可能与肿瘤的级别、病理类型等具有相关性;然而,其具体的调控机制尚不清楚。本研究通过临床样本调查、体外细胞功能实验及体外分子机制研究叁个方面明确Aurora A表达与子宫内膜癌的相关性;阐述Aurora A对子宫内膜癌细胞迁移能力及耐药性的影响;并探究Aurora A通过AKT/MMP-2,MMP-9通路调控子宫内膜癌细胞迁移能力及化疗药物抵抗性的分子机制,为评估该通路相关分子及其抑制剂是否可以作为临床诊治的新靶点提供科学依据。[研究方法]1.通过qRT-PCR, Western Blot及免疫组化检测子宫内膜癌及正常内膜组织中Aurora A的mRNA及蛋白水平;分析Aurora A的表达与患者临床病理特征的相关性。2.通过CCK-8、Migration Assay方法检测外源性高表达或内源性抑制Aurora A后2种子宫内膜癌细胞系(高分化子宫内膜癌细胞系Ishikawa及中分化子宫内膜癌细胞系HEC-1B)的迁移能力及其对化疗药物紫杉醇、顺铂抵抗性的变化。3.通过qRT-PCR、Western Blot、明胶酶谱及细胞功能逆转实验(AKT活性抑制剂wortmannin,MMP-2/9活性抑制剂SB-3CT)探究AKT/MMP-2,MMP-9信号通路在Aurora A介导的肿瘤进展中的调控机制。[研究结果]1.在人子宫内膜癌组织中,Aurora A蛋白水平显着升高,其表达与患者临床病理特征具有相关性。2.腺病毒外源性高表达Aurora A能够促进子宫内膜癌细胞系Ishikawa与HEC-1B的迁移能力,并增加其对紫杉醇、顺铂的抵抗性;同时,Aurora A特异性抑制剂MLN8237能够抑制Ishikawa与HEC-1B的迁移能力,并降低其药物抵抗性。3. Aurora A能够促进MMP-2,MMP-9 mRNA的表达,并增加MMP-2/TIMP-2及MMP-9/TIMP-1 mRNA表达比值;同时,Aurora A能够促进MMP-2,MMP-9蛋白表达。4. Aurora A通过磷酸化AKT(Ser473)(Thr308)位点调控MMP-2, MMP-9的表达;AKT活性抑制剂wortmannin能够有效逆转Aurora A介导的子宫内膜癌细胞迁移能力增加和化疗药物不敏感;MMP-2/9活性抑制剂SB-3CT能够抑制Aurora A介导的化疗药物不敏感。[结论]本研究证实丝/苏氨酸激酶Aurora A在子宫内膜癌中表达升高;能够促进子宫内膜癌细胞的迁移能力并增加其对化疗药物的抵抗性;AKT/MMP-2,MMP-9通路参与该过程。Aurora A及其通路抑制剂可能成为子宫内膜癌临床治疗的新靶点。(本文来源于《东南大学》期刊2016-05-30)

赵学明[7](2016)在《室内苯污染胁迫下耐阴观叶植物抗性能力与机理机制研究》一文中研究指出当今人类已进入第叁污染期——室内化学污染期,苯是室内空气污染的“叁大隐形杀手”之一,致癌、致畸性极强,对人们的生命安全和健康构成严重威胁。室内耐阴观叶植物具有很强的吸收、降解、固定、转移污染物的特性和能力,对室内苯化学污染具有安全稳定、持续高效的净化效果。室内植物生态修复技术已成为治理室内苯污染的有效途径和重要手段。研究选择对室内化学污染净化修复效果较好的8种常见室内耐阴观叶植物,采用叁次重复、随机区组实验设计,对其进行不同浓度的苯污染密闭熏气胁迫实验,采用方差分析、多重比较分析及隶属函数值法综合分析植物生理生化指标的变化,研究室内苯污染胁迫下耐阴观叶植物的抗性能力;筛选6种抗性能力最强的实验植物,通过相关性分析及主成分分析,揭示其抗性能力强的原因,研究室内苯污染胁迫下耐阴观叶植物的抗性机理机制。研究结果表明:1.室内苯污染胁迫下耐阴观叶植物抗性能力研究(1)实验植物的Chl及MDA含量、O2·-产生速率、可溶性糖及可溶性蛋白含量、POD及APX活性、叶液pH变化受植物种类、苯浓度及其交互作用的影响差异均极显着;(2)不同浓度的苯胁迫后,实验植物的MDA及可溶性蛋白含量、O2·-产生速率、POD及APX活性均呈上升趋势;Chl及可溶性糖含量、叶液pH均呈下降趋势;(3)综合各项生理生化指标变化及隶属函数值综合评定分析表明:对苯污染胁迫抗性能力最强的室内耐阴观叶植物为金边虎尾兰,其次为长寿花,银边吊兰最弱。2.室内苯污染胁迫下耐阴观叶植物抗性机理机制研究(1)随着苯胁迫浓度的升高,实验植物的Chl含量与O2·-产生速率的高度负相关性先减弱后不变,与可溶性蛋白含量的中度负相关性先增强后不变;MDA含量与02·-产生速率的高度正相关性持续减弱;O2·-产生速率与APX活性及POD活性的高度正相关性先减弱后不变;可溶性蛋白含量与APX活性的中度正相关性先不变后增强。(2)实验植物抗逆指标的第一主成分中MDA含量、O2·-产生速率、APX活性为主要抗逆指标,随着苯胁迫浓度的升高,MDA含量荷载先不变后减小,02-产生速率荷载先不变后增大,APX活性荷载先增大后减小;第二主成分中POD活性为主要抗逆指标,随着苯胁迫浓度的升高,其荷载先减小后不变。(3)综合实验植物抗逆指标的相关性及主成分分析表明:室内苯污染胁迫导致植物生物膜相变的直接损害以及光合呼吸系统受损和新陈代谢紊乱的间接损害;植物主要通过抗氧化酶系(APX、POD)对活性氧自由基的清除作用以及生物大分子(可溶性蛋白)对生物膜系统的修复和对新陈代谢的促进作用维持自身抗性,且随着苯胁迫浓度的升高,前者先增强后减弱,后者持续增强,但前者始终起主要作用。(本文来源于《山东建筑大学》期刊2016-04-01)

郭天佑[8](2016)在《旱柳对大气SO_2-Pb复合污染的吸收净化能力及抗性机制研究》一文中研究指出炼油厂、钢铁厂等重工业区域各种煤炭、石油等燃烧释放的以大气SO2-Pb复合污染为主的污染物对生态系统的稳定性和人类的生存发展造成了巨大的危害,成为当前人类亟待解决的日益严重的环境危机之一。优化选择对大气复合污染抗性和吸收净化能力较强的植物,构建绿色生态网络体系,是对大气SO2-Pb复合污染的一种简单持久、低碳高效的防治手段,也是目前风景园林研究的前沿与热点。研究通过对以大气SO2-Pb复合污染为主的炼油厂区域的旱柳进行现场取样,利用叁次重复的随机区组实验设计,采用方差分析、多重比较、相关性分析和主成分分析的统计分析方法,对旱柳叶片中S、Pb含量以及叶绿素含量、MDA含量、POD活性、APX活性、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量、超氧阴离子产生速率和叶液pH值8项生理生化指标的变化进行了研究,分析了旱柳对大气SO2-Pb复合污染的净化能力及抗性机制,为优化选择抗、吸大气SO2-Pb复合污染能力强的植物提供理论依据。研究结果表明:1.旱柳对大气SO2-Pb复合污染的净化能力研究不同地区旱柳叶片中的S、Pb含量之间的差异达到极显着水平(P<0.01);大气SO2-Pb复合污染对旱柳叶片中的S、Pb含量均产生了显着影响,且S含量与Pb含量为中度正相关,说明旱柳对大气SO2-Pb复合污染有较强的吸收净化能力。2.旱柳对大气SO2-Pb复合污染的抗性机制研究(1)不同地区的旱柳叶片中8项生理生化指标之间的差异均达到极显着水平(P<0.01);大气SO2-Pb复合污染对旱柳叶片中叶绿素含量、POD活性、APX活性、可溶性糖含量、可溶性蛋白含量以及超氧阴离子产生速率均产生了显着影响,其中叶绿素含量与APX活性呈显着负相关,POD活性与APX活性和超氧阴离子产生速率呈显着负相关,APX活性与超氧阴离子产生速率呈显着正相关。(2)第一主成分中叶绿素含量、POD活性、APX活性和超氧阴离子产生速率荷载较高,第二主成分中可溶性糖含量、MDA含量和叶液pH值的荷载较高,第叁主成分中可溶性蛋白含量荷载较高,并根据主成分得分系数得出主成分得分为85.6661,可作为相似污染地区的相同指标的植物抗性的评定参考值。(3)旱柳的抗性机制主要通过显着增强APX活性,调节可溶性糖、可溶性蛋白等生物大分子含量,维持叶液pH的稳定,来增强自身对污染的抗性和修复能力,有效抵御大气SO2-Pb的复合污染对自身产生的危害。(本文来源于《山东建筑大学》期刊2016-04-01)

吴洪丽,郝瑜,刘岚,许淑琼,叶楚华[9](2015)在《桑树对大气中二氧化硫和氟化物的抗性及吸收能力研究》一文中研究指出对在大气污染程度不同环境里生长的农桑14(Morus alba L.cv.Nongsang 14)、紫薇(Lagerstroemia indica L.)、银薇[Lagerstroemia indica L.f.alba(Nichols.)Rehd.]、栎树(Quercus acutissima Carruth.)、丹桂[Osmanthus fragrans(Thunb.)Lour.var.aurantiacus Makino]5种植物叶片中的亚硫酸盐和氟化物含量进行了测定与分析,发现农桑14对二氧化硫的吸收与其他4种对照植物相比没有明显优势,但对氟化物的吸收能力极显着高于其他4种对照植物,且随着空气中氟化物浓度的升高,吸收量也明显增高。通过电子显微镜扫描观察发现,与其他4种对照植物相比,桑叶表面的皱褶深凹,集聚了较多的颗粒状物,表明农桑14对空气中粉尘等污染物具有较强的吸附能力。(本文来源于《湖北农业科学》期刊2015年24期)

周秀娟,王文凯,史贤明[10](2015)在《单核细胞增生李斯特菌食品分离株菌膜形成能力及其消毒剂抗性特征》一文中研究指出单核细胞增生李斯特菌是一种具有较高致死率的食源性致病菌,能够以菌膜状态长期存在于材料表面,且菌膜状态增强了该菌对工业消毒剂的抵抗力。本研究以40株不同来源的单核细胞增生李斯特菌食品分离株为对象,研究它们的菌膜形成能力及菌膜状态下对消毒剂的抗性特征。结果显示:不同菌株之间的菌膜形成量存在差异,其中1/2b血清型菌株菌膜形成能力较强,冷冻处理加剧了菌膜形成能力的差异。消毒剂双氧水(H_2O_2)对菌膜的最低抑制浓度为7500-17500 ppm,消毒剂二氧化氯(ClO_2)对菌膜的最低抑制浓度为10-30 ppm,前者在国标推荐剂量下无法彻底灭活菌膜中的单核细胞增生李斯特菌,且灭菌效果随菌膜形成量的提高而下降;后者表现出较好的灭菌效果,且不受菌膜形成量的影响。本研究结果为控制和灭活菌膜中的单核细胞增生李斯特菌提供了指导性意见。(本文来源于《中国食品科学技术学会第十二届年会暨第八届中美食品业高层论坛论文摘要集》期刊2015-10-21)

抗性能力论文开题报告

(1)论文研究背景及目的

此处内容要求:

首先简单简介论文所研究问题的基本概念和背景,再而简单明了地指出论文所要研究解决的具体问题,并提出你的论文准备的观点或解决方法。

写法范例:

磷化氢是长期广泛使用的储藏物害虫熏蒸剂,由于单一药剂的重复使用,使得害虫产生了严重的磷化氢抗药性。研究害虫磷化氢抗性机理对解决害虫磷化氢抗性问题有着重要意义。本研究对比分析了赤拟谷盗Tribolium castaneum(Herbst)磷化氢抗性品系与敏感品系在磷化氢熏蒸过程中的运动情况,旨在探究赤拟谷盗磷化氢抗性的行为机制,为解决害虫磷化氢抗性问题提供一定思路。在本项研究中,我们首先使用磷化氢亚致死剂量(LC_(30))分别处理赤拟谷盗的抗性品系、敏感品系,使用高清运动摄像头分别记录两种品系在熏蒸前(5h)和熏蒸过程中(15h)的爬行情况。随后使用Etho Vision动物运动轨迹跟踪系统(诺达思信息科技有限公司)对昆虫运动情况进行分析。昆虫的运动行为评价指标主要有:运动距离(mm)、运动速度(mm/s)。通过该项研究发现,在未进行熏蒸的5h内,赤拟谷盗磷化氢抗性品系总活动量小于敏感品系。在注射磷化氢气体后,赤拟谷盗磷化氢抗性品系运动量减小,并在熏蒸起始的5h内始终保持相对较低的运动量。而赤拟谷盗敏感品系在注射磷化氢气体后,其运动量大幅度增加,并在熏蒸起始后的5~6h内始终保持相对较高的运动量。在熏蒸过程中,赤拟谷盗抗性品系在熏蒸的6~10h内运动量有着一定的增加,在随后的11~15h内运动量降低,并最终保持在一个极低的水平。赤拟谷盗敏感品系在熏蒸起始出现运动量大幅度增加后,在熏蒸的7~15h运动量逐步降低。在熏蒸处理的15h,赤拟谷盗磷化氢抗性品系总体运动量小于敏感品系。这项研究结果表明,无论是否进行熏蒸处理,赤拟谷盗磷化氢抗性品系运动量小于敏感品系。同时在熏蒸处理过程中,磷化氢抗性品系与敏感品系所出现的运动高峰期有着一定差异。相比于赤拟谷盗敏感品系,赤拟谷盗磷化氢抗性品系在熏蒸起始便降低其运动量,降低其呼吸速率,从而减少了其磷化氢的吸入量,降低其新陈代谢速率,这可能是赤拟谷盗磷化氢抗性机制之一。

(2)本文研究方法

调查法:该方法是有目的、有系统的搜集有关研究对象的具体信息。

观察法:用自己的感官和辅助工具直接观察研究对象从而得到有关信息。

实验法:通过主支变革、控制研究对象来发现与确认事物间的因果关系。

文献研究法:通过调查文献来获得资料,从而全面的、正确的了解掌握研究方法。

实证研究法:依据现有的科学理论和实践的需要提出设计。

定性分析法:对研究对象进行“质”的方面的研究,这个方法需要计算的数据较少。

定量分析法:通过具体的数字,使人们对研究对象的认识进一步精确化。

跨学科研究法:运用多学科的理论、方法和成果从整体上对某一课题进行研究。

功能分析法:这是社会科学用来分析社会现象的一种方法,从某一功能出发研究多个方面的影响。

模拟法:通过创设一个与原型相似的模型来间接研究原型某种特性的一种形容方法。

抗性能力论文参考文献

[1].庞月文,巩会杰,王玲,时京,段珺耀.老鹳草素对去势抵抗性前列腺癌细胞增殖与迁移能力的影响[J].昆明医科大学学报.2019

[2].陈卓,崔开南,鲁玉杰.赤拟谷盗磷化氢抗性品系与敏感品系的运动能力的研究[J].华中昆虫研究.2019

[3].卢佳欢.部分室内植物对甲醛和苯复合污染抗性能力研究[D].山东建筑大学.2019

[4].辉胜.新型酰胺类杀菌剂环酰菌胺具优良抗性治理能力但我国尚未有登记[J].农药市场信息.2018

[5].邓旭,黄慧炜,梁彩柳,刘冰.一株海洋细菌高汞抗性及高富集能力的分析[J].深圳大学学报(理工版).2016

[6].程子芸.AuroraA对子宫内膜癌转移能力及化疗药物抵抗性的影响及机制研究[D].东南大学.2016

[7].赵学明.室内苯污染胁迫下耐阴观叶植物抗性能力与机理机制研究[D].山东建筑大学.2016

[8].郭天佑.旱柳对大气SO_2-Pb复合污染的吸收净化能力及抗性机制研究[D].山东建筑大学.2016

[9].吴洪丽,郝瑜,刘岚,许淑琼,叶楚华.桑树对大气中二氧化硫和氟化物的抗性及吸收能力研究[J].湖北农业科学.2015

[10].周秀娟,王文凯,史贤明.单核细胞增生李斯特菌食品分离株菌膜形成能力及其消毒剂抗性特征[C].中国食品科学技术学会第十二届年会暨第八届中美食品业高层论坛论文摘要集.2015

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