赖氨酸的造句
1.22 对采自长白山的20个土样进行多聚赖氨酸产生菌的筛选,通过富集培养,稀释平板法得到单菌落.
2.精氨酸、赖氨酸和鸣氨酸被排出.
3.核桃中含赖氨酸较多,可升高血清白蛋白,对治疗肿瘤、结核疾病有利,并且核桃中含有胡桃醌,对某些移植性肿瘤有抑制作用。
4.蛋白质饲料是畜禽生长发育不可缺少的重要营养物质,对于单胃动物,氮氨酸和赖氨酸是生产配合饲料不可缺少的原料。
5.用作猪饲料时,赖氨酸是第一限制性氨基酸,苏氨酸是第二限制性氨基酸,异亮氨酸是第三限制性氨基酸。
6.结论:采用酶消化法和L多聚赖氨酸特异性粘附法,可在较短时间内获得高纯度的许旺氏细胞。
7.24 赖氨酸为合成肉碱提供结构组分,而肉碱会促使细胞中脂肪酸的合成。
8.论述了国外玉米深加工业的现状,包括玉米淀粉及淀粉糖工业、酒精、有机酸、赖氨酸等深加工业的现状。
9.赖氨酸为合成肉碱提供结构组分,而肉碱会促使细胞中脂肪酸的合成。
10.14 结论聚赖氨酸修饰物增加了反义寡核苷酸的脂质体包封率,有效诱导人肝癌细胞的凋亡作用。
11.多聚赖氨酸在转染后第7天达到高峰,传代培养使基因的导入率明显下降。
12.10 从患者的尿中排出大量的胱氨酸,精氨酸,赖氨酸和鸟氨酸.
13.我们都经常会问,肉种鸡配方需要多少蛋白质、赖氨酸、蛋氨酸或代谢能呢?
14.首先把一个赖氨酸含量高的品系与一个具有丰产特性的品系相杂交.
15.异亮氨酸等达到或超过了标准蛋白质中的含量。
16.卡尼丁是由氨基酸,赖氨酸和蛋氨酸合成的.
17.23 随着组蛋白赖氨酸去甲基化酶的发现,证实组蛋白赖氨酸甲基化是一个可以逆转的组蛋白表遗传修饰。
18.在每个左旋赖氨酸或左旋精氨酸分子中都具有两个氨基基团,这种碱性氨基酸的存在对于得到均一分布的银纳米颗粒是不可或缺的。
19.方法多聚赖氨酸包埋PLA,PGA,PLGA三维细胞支架。分离培养兔关节软骨细胞,体外扩增后种植到三种支架中。
20.26 在以聚赖氨酸为表面耦联层分子的玻片基底制备了银纳米粒子阵列。
21.29 羟脯氨酸和羟赖氨酸,在别的蛋白质里面很难见到,是胶原蛋白的“特色”氨基酸。
22.1 首先把一个赖氨酸含量高的品系与一个具有丰产特性的品系相杂交.
23.6 现已确定赖氨酸的生物合成有两条相互独立的途径.
24.13 以赖氨酸和二水醋酸锌为原料,采用微波辐射,固相合成得到赖氨酸锌配合物.
25.19 结果:多聚赖氨酸交联琼脂糖能有效地吸附样品中的内毒素,但不减弱内毒素的鲎试剂反应性。
26.27 在经多聚赖氨酸衣被的表面临界脱离剪应力提高,细胞铺展生长。
27.9 采用明胶及多聚赖氨酸对三者进行表面预处理,MTT法比较三者表面改性后犬血管平滑肌细胞的黏附生长情况。
28.在经多聚赖氨酸衣被的表面临界脱离剪应力提高,细胞铺展生长。
29.7 赖氨酸一种重要的氨基酸,C6H14N2O2,可以从水解蛋白中得到,是身体能最佳发育所必需的。
30.赖氨酸、蛋氨酸或代谢能呢?
31.大量的胱氨酸、精氨酸、赖氨酸和鸣氨酸被排出.
32.结核疾病有利,并且核桃中含有胡桃醌,对某些移植性肿瘤有抑制作用。
33.酒精、有机酸、赖氨酸等深加工业的现状。
34.结果:多聚赖氨酸交联琼脂糖能有效地吸附样品中的内毒素,但不减弱内毒素的鲎试剂反应性。
35.12 利用茚三酮比色法测定100个不同类型小麦籽粒的赖氨酸含量。
36.5 多聚赖氨酸在转染后第7天达到高峰,传代培养使基因的导入率明显下降。
37.在以聚赖氨酸为表面耦联层分子的玻片基底制备了银纳米粒子阵列。
38.以赖氨酸和二水醋酸锌为原料,采用微波辐射,固相合成得到赖氨酸锌配合物.
39.羟脯氨酸和羟赖氨酸,在别的蛋白质里面很难见到,是胶原蛋白的“特色”氨基酸。
40.近年来随着更多的组蛋白赖氨酸甲基转移酶及作用蛋白的鉴定,对组蛋白赖氨酸甲基化的功能有了进一步认识。
41.31 比如,维生素C是羟化酶的辅酶,帮助赖氨酸和脯氨酸羟化成羟脯氨酸和羟赖氨酸,从而顺利合成胶原蛋白。
42.从患者的尿中排出大量的胱氨酸,精氨酸,赖氨酸和鸟氨酸.
43.组蛋白赖氨酸去甲基化酶有可能成为一个新的抗肿瘤治疗靶标。
44.20 组蛋白赖氨酸去甲基化酶有可能成为一个新的抗肿瘤治疗靶标。
45.结论聚赖氨酸修饰物增加了反义寡核苷酸的脂质体包封率,有效诱导人肝癌细胞的凋亡作用。
46.17 在每个左旋赖氨酸或左旋精氨酸分子中都具有两个氨基基团,这种碱性氨基酸的存在对于得到均一分布的银纳米颗粒是不可或缺的。
47.在你的食谱中增加赖氨酸和减少精氨酸的摄入数量。
48.采用明胶及多聚赖氨酸对三者进行表面预处理,MTT法比较三者表面改性后犬血管平滑肌细胞的黏附生长情况。
49.如果煮的时候放糖,豆浆中的赖氨酸会与糖发生反应,生成果糖基氨基酸,这是一种有害物质,对孩子尤其不利。
50.4 结论:采用酶消化法和L多聚赖氨酸特异性粘附法,可在较短时间内获得高纯度的许旺氏细胞。