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植物形态多样性的观察实验
来源:《植物学实验》
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植物整体结构的研究和异常结构的观察实验
来源:《植物学实验》
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被子植物(Ⅳ)菊亚纲
来源:《植物学实验》
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被子植物(I)木兰亚纲、金缕梅亚纲
来源:《植物学实验》
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蕨类植物鉴定实验
来源:《植物学实验》
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黏菌门、真菌门鉴定
来源:《植物学实验》
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绿藻门、轮藻门、红藻门、褐藻门鉴定
来源:《植物学实验》
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蓝藻门、裸藻门、黄藻门、硅藻门鉴定
来源:《植物学实验》
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植物细胞中花青素和无机盐结晶体的观察实验
来源:《植物学实验》
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植物细胞中淀粉粒、糊粉粒和油滴的观察和检验实验
后含物是细胞在生长分化过程中,以及成熟后由于代谢活动产生的储藏物质或废物。有的后含物存在于液泡中,有的存在于细胞器内。后含物主要是贮藏物质,以淀粉、蛋白质、脂类为主。来源:《植物学实验》
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种子植物鉴定实验
植物鉴定是确定植物名称的手段,是核对某一植物的名称而不是定名。命名是为新发现的种取名或考证已定名称的正确性。来源:《植物学实验》
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植物标本的采集和制作实验
来源:《植物学实验》
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植物组织化学显微镜标本片制作方法
来源:《植物学实验》
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利用植物蛋白质芯片研究蛋白磷酸化实验
鉴定蛋白激酶底物是蛋白激酶研究的一个主要焦点,并为解析信号转导途径及其复杂的调节提供证据。我们在此介绍一种以蛋白质芯片技术为基础的离体实验方法,用特异蛋白激酶对固定在芯片上的蛋白质进行系统磷酸化筛选。这种高通量方法可以用来鉴定可能的激酶底物。本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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植物蛋白芯片的构建和抗原抗体相互作用的研究实验
拟南芥和水稻基因组测序项目的完成极大地支持了蛋白质组学方法的应用,如蛋白质芯片技术。在本章中,我们介绍一种植物蛋白质芯片的构建方法及其在单克隆抗体或多克隆血清的特异性和交叉反应研究方面的应用。本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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完整蛋白质从 SDS-PAGE 胶中的电洗脱及其 MALDI-TOF MS 分析实验
已有一种方法可用来从 SDS-PAGE 凝胶中提取完整蛋白质并对其进行 MALDI-TOF MS 分析,以确定其分子质量。这种方法包括一个电洗脱步骤以及在 MALDI-TOF 质谱分析之前的一个低温基质/ 分析物共结晶步骤。本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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鉴定分析植物蛋白复合物的蓝绿非变性凝胶电泳实验
高分辨率的蛋白质分离是蛋白质组学研究的一个重要条件,蛋白质的分离主要依赖于 2D IEF/SDS-PAGE,不幸的是,这种技术分离疏水性蛋白质的能力较差,而且不能用于研究自然状态的非变性蛋白质。本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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植物蛋白质组学和糖基化实验
像其他真核细胞一样,在植物细胞中,糖基化是被研究最多的翻译后事件之一。根据寡糖部分和蛋白质骨架之间的连接方式,可将糖基化分为两种类型:N-糖基化和O-糖基化。本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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磷酸化蛋白鉴定实验
可逆的蛋白质的磷酸化作用参与植物细胞生理学的所有活动。由于用于研究磷酸化蛋白质的蛋白质组学和质谱技术的应用,使得这项具有高度挑战性的任务—揭示和分析植物中动态蛋白磷酸化网络的工作最近才开始成为可能的。本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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2-DE 蛋白质组学的 PROTICdb 数据库实验
PROTICdb 是一种主要为存储和分析通过 2D 聚丙烯酰胺电泳和质谱分析得到的植物蛋白质组数据的网络数据库。 本实验来源「植物蛋白质组学实验指南」〔法〕H.蒂勒门特、M.齐维、C.达默韦尔、V.米琴主编。
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