环境适应性

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  • LI-2100 | 大兴安岭南部白桦的水分利用规律及其对干旱环境的适应性
    大兴安岭地处中国东北,这里的气候寒冷干燥,冬季漫长而严寒,夏季则短暂而凉爽,适宜白桦的生长。亭亭白桦,悠悠碧空,微微南来风。春天,是大兴安岭的白桦树复苏的季节。雪融水润,大地回春,在这神秘而美丽的土地上,白桦树以其独特的水分利用能力,展现出了大自然魅力。大兴安岭南部白桦的水分利用规律及其对干旱环境的适应性本研究旨在考察大兴安岭南部天然次生林中主要植物白桦(Betula platyphylla)的水分利用模式。该调查利用氧稳定同位素技术,时间跨度涵盖2019年7月至2020年9月。东北地区研究区的位置及其森林分布(绿色)。“其他”是指林地(灰色)以外的土地利用类型。在两年的时间里,在纯白桦林内建立的 30 m × 30 m 的样地内进行了季节性田间试验。作者选择了五棵健康的白桦木,其高度和胸径接近研究区域的平均值。样地土壤剖面较浅(厚度约为 40-70 厘米)土壤采样在每月中旬无雨的日子或降雨后的几天进行。每月系统采集10 cm、20 cm、30 cm、40 cm、60 cm深度的树木木质部水和土壤水样本,进行稳定同位素分析。成熟植物体内水的同位素组成可以反映植物水分来源的同位素组成。2019年和2020年(5月至10月)在样树上取样,每棵样树取样3个重复。使用手动螺旋钻获取土壤水样,并用封口膜密封在玻璃容器中,用于随后的同位素分析。为了减轻蒸发对同位素含量的影响,所有土壤和植物样品均被立即冷冻并储存。在 2019 年和 2020 年的整个生长季节,总共收集了 100 个降水样品,并用封口膜牢固地密封在干净的聚乙烯瓶中。然后将这些沉淀样品储存在设定为-2°C的冰箱中,直到准备好进行同位素分析。样本树的特征来自内蒙古农业大学的研究团队在北京师范大学地表过程与资源生态学国家重点实验室地理科学学院和水利部草原水利科学研究所实验中心采用全自动真空冷凝抽提系统(LI-2100,北京理加联合科技有限公司)对植物和土壤样品进行水分提取。雨水和提取的植物和土壤水经过过滤,使用0.22μm有机相针式过滤器去除杂质和有机污染物。根据土壤剖面,土壤水源分为浅层(0~20 cm)、中层(20~40 cm)和深层(40~60 cm)。值得注意的是,由于样地地势多为山地,地下水的可用性可能受限,因此将地下水排除作为树木的潜在水源。在生长季节,通过线性回归分析探讨土壤水、木质部水和降雨中δD和δ18O之间的关系2019年和2020年各月VWC垂直土壤剖面和土壤水δ18O值不同深度木质部水和土壤水中δ18O的分布特征通过 MixSIAR 分析确定白桦不同土层吸水比例的季节性波动基于稳定同位素(δ18O)的 MixSIAR 模型用于研究天然林中优势物种(特别是大兴安岭南部白桦)用水策略的季节变化。研究结果表明,适应性的水分利用策略和对降水的快速响应能够促进植物充分利用来自土壤各个深度的水分,从而使它们能够更好地适应干旱环境。当降雨量较低时(2019年生长季为390.4毫米),白桦迅速吸收浅层土壤水(0~20 cm,整个根系深度的利用率为40.4%),但当降雨量增加时 (2020年生长季为501.5毫米),白桦逐渐过渡到从较深土层(40~60厘米)提取土壤水分并加深其根系系统(利用率为39.4%),表明其对半干旱环境的适应性。因此,白桦在同一生境中灵活的用水策略可能使其在低降水时期具有竞争优势。该研究结果对于大兴安岭南部天然林保护和水资源管理具有重要意义。
  • ​Science | 肿瘤抑制因子选择性失活驱动因素:适应性免疫系统
    肿瘤的发生是一个复杂的适应过程,涉及许多细胞功能的改变,包括细胞分化状态、端粒维持、细胞增殖控制、对营养状态改变的适应、血管生成能力的进化、细胞死亡的避免以及对蛋白质毒性和基因组胁迫的适应等等,这些改变被称为肿瘤的生长生存适应(Growth and survival adaptation,GSA)。在肿瘤发生过程中,肿瘤会通过破坏参与抗原处理和呈递的基因或上调抑制性免疫检查点基因来逃避免疫系统。目前已经通过多种方式鉴定发现了肿瘤中的驱动基因,但是这些肿瘤驱动基因是如何发挥作用的还不得而知。为了揭开这一问题的答案,美国霍华德休斯研究所Stephen J. Elledge研究组在Science发文,题为The adaptive immune system is a major driver of selection for tumor suppressor gene inactivation,揭开了肿瘤中肿瘤抑制因子的选择性失活所依赖的主要驱动因素是适应性免疫系统这一机制。肿瘤驱动基因的鉴定主要包括两种方式,其一是通过遗传和生化的方式分析病毒致癌基因或由病毒插入激活的基因【1,2】,其二是通过鉴定家族性癌症综合征以及其他零星发生的癌症鉴定反复出现的突变【3,4】,更为现代的技术对这些基因的分析会通过转座子、RNA干扰、CRISPR基因编辑技术、cDNA过表达以及高通量测序等检定这些基因潜在的肿瘤发生驱动能力。一直以来,肿瘤的生长生存适应基因的系统功能分析一直是癌症研究的焦点,但是目前的一些遗传筛选主要是在体外培养系统之中,这些二维的体外培养系统能够揭示与肿瘤细胞增殖和生存相关的一些基因,但是对于更为复杂的肿瘤微环境中不同细胞类型以及它们之间的相互作用是无法进行揭示的。除了与肿瘤生长和适应相关的基因促使肿瘤的发生和发展之外,肿瘤燎原之火想要进攻机体还需要克服另外一个障碍那就是免疫系统。肿瘤会想办法逃过免疫系统的威胁,造成免疫监视的适应(Immune surveillance adaptation,ISA)。为了对免疫调控基因进行检测,作者们构建了一个CRISPR文库,可以靶向7500个已知或者潜在的药物靶点基因。首先,作者们使用小鼠乳腺肿瘤模型进行文库转染,在选择细胞群体倍增后或者是皮下肿瘤移植到野生型或者是严重联合免疫缺陷型小鼠之中(图1)。通过该筛选,作者们筛到了一些生长调节相关的基因比如Pten,同时也鉴定发现了一些与抗原呈递以及免疫信号通路相关的因子比如B2m、Jak1等。除此之外,作者们还发现了一些熟悉的肿瘤抑制因子在适应性免疫系统存在的情况下出现富集,这引起了作者们的研究兴趣。图1 筛选免疫调控因子的工作流程图为了排除细胞种类特异性的效应,作者们又用相似的方式对结肠肿瘤细胞中进行了鉴定,随后作者们将目标集中在Gna13、Cul3以及Hdac2这三个因子之上,因为在CT26和4T1筛选中这些基因在野生型小鼠中观察到更强的表型以及它们在调节肿瘤细胞对适应性免疫系统的应答中可能存在一些未知的作用。进一步的,为了验证这些基因的作用,作者们对这些基因进行了敲除,这些基因敲除后对于肿瘤的体外增殖生长能力没有显著的影响,但是会在适应性免疫系统存在的情况下出现肿瘤的生长优势(图2),因此Gna13、Hdac2和Cul3会对适应性免疫系统存在的情况下特异性肿瘤抑制,该结果说明肿瘤细胞与免疫系统之间存在一定的相互作用。图2 Gna13基因敲除后只在适应性免疫系统存在的情况下出现肿瘤生长优势为了提高该结果对于药物靶点的指导性,作者们对一些人类肿瘤中已知突变的肿瘤抑制因子进行系统性CRISPR文库筛选。作者们对前500个预测的肿瘤抑制因子每个设计了10个sgRNAs,在三个不同的肿瘤细胞品系中进行转染,然后将肿瘤细胞移植到野生型或者适应免疫缺陷型小鼠中。当肿瘤长到目的大小时,作者们对其中的sgRNA丰度进行分析,筛选到的结果发现比如B2m或者Hdac2等肿瘤抑制因子会以一种适应性免疫系统特异性的方式促进肿瘤的生长。另外,作者们还鉴定发现了一个编码粘多糖降解相关的酶Gusb【5】,在转入Gusb的sgRNAs后只在野生型小鼠中出现阳性选择性生长,说明Gusb在调节肿瘤对适应性免疫系统中起着非常重要的作用。但是这肿瘤抑制因子是如何在适应性免疫系统特异性中的发挥作用的呢?GNA13的突变先前被报道发现发生在散发性癌症中,既可以作为癌基因又可以作为抑癌基因发挥功能,最常发生在淋巴瘤、子宫内膜肿瘤、膀胱肿瘤和肝癌中【6】。在适应性免疫系统存在的情况下,作者们发现GNA13可以作为肿瘤抑制因子发挥作用,但是具体的机制并不清楚。为此,作者们在结肠肿瘤细胞系中的构建了GNA13敲除品系,然后将这些细胞作为皮下肿瘤植入WT小鼠或在体外培养,并使用RNA-seq进行转录组分析。通过该分析,作者们发现GNA13的缺失会导致Ccl2表达的提高,进而导致CCL2分泌的增加。先前的研究表明CCL2是髓系细胞的招募因子。在敲低CCL2的情况下对肿瘤的生长并没有显著的影响,但是得在GNA13敲除的背景下敲低CCL2则会显著地削弱肿瘤的生长。另外,作者们发现过表达CCL2足以促进结肠癌肿瘤细胞的生长。因此,GNA13的肿瘤抑制功能是通过负调控CCL2的表达实现的。总的来说,该工作发现在肿瘤发生过程中,相对于严重联合免疫缺陷小鼠,适应性免疫系统中存在肿瘤抑制基因缺失的显著富集,并且这一机制是以癌症和组织特异性的方式实现的。该工作说明肿瘤中抑制因子的选择性失活所依赖的主要驱动因素是适应性免疫系统,为肿瘤的治疗以及肿瘤学的研究提供了新的见解。原文链接:https://science.org/doi/10.1126/science.abg5784
  • 宁波材料所在Janus气凝胶实现季节适应性热管理温度调节方面获进展
    进入21世纪,人口的爆炸性增长加速了能源的消耗,进而引发了不必要的能源危机,甚至出现了严重的极端天气。其中,基于空调的空间制冷和供暖等是能源消耗的重要组成部分之一,每年约占全球能源消耗的12%。在发达国家,建筑系统能耗的占比甚至提高到40%以上。尽管已经采用了传统的隔热材料和相关的加热-冷却设备,但是目前迫切需要的是开发具有非能耗或者低能耗的新型热调节材料和技术。   其中,辐射调节被认为是一种直接、高效、有前途的方式,通过吸收输入的阳光调节内部环境温度,进而实现节能。辐射调节在很大程度上取决于物理/化学改性和合成的材料、合理的结构设计和有效的功能配合。然而,生物相容性和多功能性对材料要求非常高。同时,复杂的制备工艺和多层结构设计也限制了辐射调控材料的发展及其应用。为此,合理设计和制造热调节材料至关重要,它可以通过可调节的物理或化学结构显著提高冷却或加热性能。   之前的工作中,已经通过反向聚合在织物表面设计了由聚吡咯和全氟十二烷基三乙氧基硅烷组成的超疏水仿生类黑素体分级纳米球织物,实现了人体热管理温度调节和光热蒸发应用(Nano Lett. 2022, 22, 9343-9350)。但是在材料稳定性和季节适应性温度调节方面仍有不足。基于此,中国科学院宁波材料技术与工程研究所智能高分子材料团队陈涛研究员、肖鹏副研究员通过免冻干的方法,设计了由光热MXene-CNF层和CNF层组成的Janus结构气凝胶(JMNA),该气凝胶能够实现可切换的热调节,将被动辐射冷却和加热集成到一个材料系统中,以适应多变的环境。   基于良好的机械性能,Janus气凝胶可用作季节适应性辐射热调节的智能屋顶。当CNF层暴露于外部环境时,外层高反射率和内层低红外发射率的结合使得夏季能够有效地进行被动辐射冷却。为了应对寒冷的冬季,MXene-CNF层可被用作外层,有效将阳光转化为可观的热能。产生的热量可以通过CNF层高红外发射率进一步传递到内部环境,从而产生显著的被动辐射加热。Janus结构气凝胶简单的制造方法和合理设计为开发可扩展的气候适应性热调节材料提供了一条替代途径。   该工作以“Engineering Structural Janus MXene-nanofibrils Aerogels for Season-Adaptive Radiative Thermal Regulation”为题发表在Small,2023,2302509(DOI:10.1002/smll.202302509)。本研究得到了国家自然科学基金项目(52073295)、中国科学院青年创新促进会(No.2023133)、宁波市科技局项目(2021Z127)、国家自然科学基金委中德交流项目(M-0424)、宁波市公益性科技计划项目(2021S150)及中科院王宽诚国际交叉团队(GJTD-2019-13)等项目的资助。

环境适应性相关的方案

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  • 砂尘老化试验箱以确保产品的环境适应性为目的

    砂尘老化试验箱以确保产品的环境适应性为目的

    沙尘环境中广泛分布的[b]砂尘老化试验箱[/b],对产品的性能有严重的影响,如磨损、堵塞、冲击、渗透、腐蚀等破坏效果。沙尘危害的主要表现包括:可以移动部件的运动阴甚至死亡,所以保护层剥落,挡住了石油和天然气,导致电气设备内部短路和破裂,损坏电气绝缘,导致轴承磨损,减少光学仪器的反射和透明的效果,减少热传导等等。[align=center][img=,302,302]https://ng1.17img.cn/bbsfiles/images/2021/04/202104121625351837_4215_1037_3.jpg!w302x302.jpg[/img][/align] 砂尘老化试验箱的目的是评价产品,对沙尘环境条件的环境适应性。通过对产品进行环境测试,研究存在的缺陷和失效机理存储、运输和使用的产品在特定的环境条件下,不断设计产品,以确保产品的环境适应性,具有重要意义,提高产品质量,节约成本。  砂尘老化试验箱适用于明确商品,对细尘入侵的安全防护水平 这台设备是用于查验密闭性的。试品曝露于烟尘气旋中,非碾磨性细粉尘浓度标准低于75um。该方式不仿真模拟地理环境,都不诱发自然环境。在本检测中特定了往下竖直流。针对一定水准的箱体內部工作压力小于外界工作压力,推动尘土的入侵 烟尘量应确保粉尘浓度标准高、匀称。  砂尘老化试验箱安装混合粉尘风机单元,吹灰尘和搅拌密封室,和根据协议有关规定,IP5级防尘测试样品真空设备属于可选设备、IP6应当连接真空泵和水为粉尘测试样本提取样品内部,使空气中的灰尘测试流经的差距,套管或其他类似的部分样品 压力管配有调节阀和监控真空压力表,并安装气体流量计测量泵送速率。  测试箱底部沉降的粉尘用于回收。为防止粉尘附着在箱体内壁上,降低箱体内粉尘浓度,砂尘老化试验箱箱体底部设置漏斗,并设置摇尘装置,便于粉尘回收。根据中央控制器设定的指令输出,和控制粉尘震动的周期和时间。试样体积不得超过试验箱内部体积的25%,试样底座不得超过试验箱水平工作面积的50%。

  • 【求助】--系统适应性实验

    看美国药典测溶剂残留方法的时候,看到系统适应性溶液以及系统适应性实验,偶不是很明白。哪位高人指点一下,这种实验的必要性和关键点?还有具体操作方法。我没有做过做过系统适应性实验,希望高人指点

环境适应性相关的资料

环境适应性相关的仪器

  • BT-1400石油产品密封适应性指数测定仪是根据标准SH/T0305 设计制造的测试仪器。适用于测定石油产品,不适用于测定含水的石油产品。密封适应性指数是在规定的试验条件下,由一个标准的丁腈橡胶环在试样中的直径膨胀换算得到的体积膨胀百分数。测定方法为用锥形量规测量橡胶环的内径,然后将橡胶环在100℃的试样中浸泡24h,取出冷却,用锥形量规测量橡胶环内径的变化,以体积膨胀百分数表该石油产品密封适应性指数。适应标准:SH/T0305仪器特点1、仪器包括1个按标准设计的对流烘箱,最高温度可达100°C,上釉的不锈钢表面,台式。2、不锈钢内衬,带风扇,内尺寸350 x 350 x 350 mm。高效热绝缘。3、不锈钢加热器。4、在双层门上装有300 x 200 mm的饿玻璃窗,便于观察。5、2个开口,1个在底部,1个在顶部,可通风。6、标准合金钢量规。7、微电脑及PID控制温度,数字显示,精度0.1°C,Pt100 温度探头。8、工作范围:室温 ~ 100°C ± 1°C。9、过温安全保护。技术参数&bull 输入电源:220V±10% 50HZ&bull 功率:0.8KW&bull 控温范围:室温(+5℃)~250℃&bull 控温精度:±1℃&bull 工作室尺寸:250×300×250mm&bull 外形尺寸:约500×470×500mm&bull 隔板负荷:约15KW&bull 重量:约25KG&bull 环境温度:室温25℃左右&bull 相对湿度:85%RH
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  • 铁皮石斛液相检测--系统适应性解决 适用柱型号:Zafex Supfex JX-C18特点:适用于通用型,难分离品种,提供良好的分离度和峰形样品信息对照品:甘露糖(货号:WXHY-001001 批号:ZP10893 含量:98.59% )对照品:盐酸氨基葡萄糖(货号:WXHY-002034 批号:D810316 含量:99%)供试品:本品为兰科草本植物石斛Dendrobium officinale Kimura et Migo.的干燥块茎,本实验采用中检院对照药材。供试品溶液: 组分名称 保留时间 峰高 峰面积 理论塔板数 拖尾因子 分离度 (min) (mV) (mV*s)PMP 10.587 803.90 26497714 2303 0.86甘露糖 12.030 226.97 3042966 18145 1.02 2.33盐酸氨基葡萄糖 16.319 161.30 2974548 18479 1.00 10.24理论塔板数按甘露糖峰计算应不低于5000铁皮石斛药材高效液相色谱条件色谱柱:Supfex JX-C18 250*4.6mm 5μm流动相:乙腈-0.02M乙酸铵溶液(20:80)检测波长:250nm流速:1.0ml/min柱温:30℃进样量:5ul仪器:SHIMADZU LC2030plus 铁皮石斛液相检测--系统适应性解决 适用柱型号:Zafex Supfex JX-C18相关介绍品牌:喆分特点:适用于通用型,难分离品种,提供良好的分离度和峰形通用型制备色谱柱,两次封尾,较高的比表面积、碳载量,具有高上样量,耐污染寿命长等特点。 硅胶纯度:99.999%;粒径: 10μm;孔径:120?;比表面:340m2/g 碳含量:17%;pH:1.5-9.0。通用型液相色谱柱,适用于中药饮片难分离品种如: 三七,木瓜,枇杷叶,可替代色谱柱Venusil XBP-C18(L),Agilent XDB plus C1 铁皮石斛液相检测--系统适应性解决 适用柱型号:Zafex Supfex JX-C18 依照2020年版中国药典进行测试,结果完全符合要求. 欢迎老师您来咨询!喆分欢迎您来询价!! 联系人:刁经理 (微信同步)
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  • 管式生物反应器 高气体传质能力 弱流体剪切力 全自动传代运行 OD、荧光实时检测 氧分压可调可控全自动微生物适应性进化仪Automatic Microbial Adaptive evolution instrument(EVOL cell)是基于高气体透过性微管路及单相微流控技术开发而成的微生物驯化装备,具有微生物培养、传代、化学因子梯度添加、实时检测、氧分压控制等功能。EVOL cell以微管路作为微型生物反应器,对多种气体(氧气、氮气、二氧化碳等)具有良好的渗透性,充分满足培养过程气体交换需求。利用氧分压控制技术,可以灵活调控反应器周围气体环境,从而应用于多种微生物的培养和适应性进化。分类技术参数管式生物反应器多种气体高透性复合型材质,反应器体积5mL(线性放大)OD检测350-800nm全波长检测,检测线性范围0-18温控室温+5℃-50℃ ,分辨率 0.1℃,波动±0.5℃传代方式支持按时间传代和OD阈值传代两种方式传代接种量1%-20%调节氧分压环境控制(选配)氧气控制范围1-60%,氮气控制范围1-60%,二氧化碳控制范围1-60%,波动值0.3化学因子支持两种化学因子添加,进化梯度自由设定培养通量主机+N路培养通道,最多支持4路,每路通道独立控制
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环境适应性相关的耗材

  • 毛细管适应性 FID 喷嘴 | 20670
    产品特点:毛细管适应性FID喷嘴Capillary Adaptable FID Replacement Jet适用于Agilent 5890/6850/6890 GC提供标准或Siltek处理的高性能版本。采用凹槽尖端设计,将毛细管柱引入喷嘴。标准版本专门涂层的螺纹,便于安装和拆卸。特殊加工确保最高程度的清洁。达到或超过原厂的性能。高性能版- Siltek处理与标准版相似,但Siltek处理过。极其惰性,适用于活性化合物。订货信息:Capillary Adaptable FID Replacement JetCatalog #TypeUnits20670Standard, 0.011-Inch ID Tipea.20671Standard, 0.011-Inch ID Tip3-pk.20672High-Performance Siltek Treated, 0.011-Inch ID Tipea.20673High-Performance Siltek Treated, 0.011-Inch ID Tip3-pk.
  • 安捷伦 7820A G4331-67818 (RoHS) FID探测器本体,适应性强,没有信号板,没有 EPC/EPR模
    G4331-67818(RoHS)FID detector body, adaptable, no signal board, no EPC/EPR module, no ship kitFID探测器本体,适应性强,没有信号板,没有 EPC/EPR模块,无船套件Top level subassemblies for FID with EPR module:Description Part numberFID detector body, adaptable, no signal board, noEPC/EPR module, no ship kitG4331-67518(non-RoHS)G4331-67818(RoHS)FID EPR Manifold Assembly G4331-67631FID Signal Board G3431-61820
  • SH/T0305石油产品密封适应性测定仪橡胶环
    ,橡胶要求:拉断强度大于等于14.71,伸长率大雨等于130%,邵氏A硬度为75±5。橡胶环:由丁腈橡胶加工成的正方形截面环,内径25mm±0.25mm,方形截面边长1.5mm±0.15mm。

环境适应性相关的试剂

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