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再远也是近GEMAC传感器IS2XP060-I-EL

  • 更新时间:  2020-09-18
  • 产品型号:  IS2XP010-U-EL
  • 简单描述
  • 再远也是近GEMAC传感器IS2XP060-I-EL
    IS1SP360-C-BL、IS1SP360-O-BL、IS2SP090-O-BL、IS2XP045-U-EL
详细介绍

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B+R 备件 8V1180.00-2

MTS 传感器 RHM0450MD701S2B1100

ELERO 电机 NO.6001440514.23

HYDAC 滤芯 0330 D 010 BH4HC /-SFREE

HYDAC 压力开关 EDS345-1-250-000

SETRA 压力传感器 MODEL 230 0-50PSIG 24VDC

WIKA 配件 DC  10-30V

HYDAC 滤芯 0110D005BH4HC

ADVANCED 伺服放大器 50A20I

BRAMMER 备件 GE38SREDCF

MTS 传感器 GHM0655MR021A0

PROVIBTECH 位移前置器 TM302-A00-B00-C00-D00-E02-F00-G00

SCHROFF 机箱 14576-463

KELLER 备件 PA-21Y/30bar/81553.33  P/N:222155.0054

NOZAG 减速机 NSE5-SN

REXROTH 电机 R911308692

NESSTECH 温度计 SU-AD-20-S L:480mm 0-100℃ NPT1/2

EATON 过滤袋 LOFNET-3BAR-02-HAYFLOW (Z-2254)

TURCK 接近开关 BI10-S30-AZ3XS100

EMG 电力液压推动器 EB800-6011 NR:203071

OMRON 备件 E5EN-HSS2HB

EAGTOP 制动电阻 R.XHG.2K00 0020.9999M-J

DAMCOS 备件 KLS22/68

HYDAC 备件 ZBE01 0-250BAR

TECHCON 备件 TS5520

PHOENIX CONTACT 端盖 3038590 D-ST 2.5-QUATTRO-MT

BUCHER 泵 QXV26-008R NR:37170743

HEIDENHAIN 备件 385428-31

LEINE+LINDE 编码器 865128591      2048

VAHLE 牵引臂 MGU  规格参数600334

EGE 备件 IGMF015GSP

PHOTOCRAFT 编码器 RH-P192/8-30 M196

HEIDENHAIN 编码器电缆 ID:533 631 02

REXROTH 逆变器 R911298373

LESSON 电机 C184T17FB42E

GMG 端子 30043.52.08.1

KELLER 磁通阀 9703210073

SICK 编码器 ATM60-PAH13x13  1030015

HYDAC 放油球阀 KHNVN-G1/2-2233-12X

WEIGEL 电压表 PQ96K MESSB.0-10V SKALA 0-750V

DUPLOMATIC 液控单向阀 VPP4M-D/40

EGE 开关 IGMF 02 GSP 6M

ORTLINGHAUS 备件 0023-000-63-190046

LAMBDA 电源 GEN300-5

ADAPTRONIC CONTACT PIN NK000530 /  / NK000530

JOHNSON PUMP 泵 PREF 40-110 w motor

PILZ 备件 777301

SIEMENS 备件 7UM6121-5EB22-0AA0

ASM 位置传感器 WS10-750-420T-L05-SB0-D8

MTS 位移传感器 RHM1270MR021A01

ROLAND 动态双料传感器控制器 I20-4-ET-S-FP

GUTEKUNST 压缩弹簧 D-230

HYDAC 滤芯 033D005BN4HC

SCHUNK 气爪 MPG-25 340-010

E+H ORP电极 CPS12D-7NA21

HYDAC 备件 TFP100+S.S

GARDNER 电机 2BH1603-7AH26-2

KSR KUEBLER 备件 AVK10-ZMU-M1000

BALLUFF 传感器附件 BKS-S-92-00 99-1436-846-05

Weformu X轴限位汽缸 LDS-75-800-FB-NV-7004 13700034683

HYDAC 精扎压力传感器 HDA 3840-A-350-124

HEIDENHAIN shaft angle encoder 376886-OB

RIW Rubber bumper A160 No;16953

BINKS 轴承 192641

J.SCHNEIDER 备件 DP 2420  4381615.3

MAHLE 滤芯 PI 86006 DN DRG VST 40 NBR 7.031.873.2

GUILD 铜套1 B10-128-037

MTS 备件 RPS0650MD601V01+252182+530026(10m)+370623

SBS 发射器 SB-8650-G

RITTAL 照明灯 SZ4140.010

EMHART 接近开关 E001 1611

EMG 伺服阀 SV1-10/8/315/6

UNICO 光纤星型交换器 N:315046   TYPE:8口光纤交换机

P+F 备件 parl-nr:123023 serle:RH158N-OAAKLR6IN-01024 NO:1439589/0308207

LENZE 变频器 E822V751-4C 0.75kw

PARKER 叠加式减压阀 PRDM3PP21SVG

BURKERT 备件 1078-1 110-230/50-60HZ Bes:NAIS0606592 ROHS

IGUS 滑动轴承 JSM-3034-20

REXROTH 调压阀 R412007123 AS3-RGS-G012-GAU

STAUBLI 快换接头 MPX16.7104/JV G3/4"

KUKA 刹车模块 Ser Nr.02542

E+H 备件 FTL31-AA1U2AAWBJ

HYDAC 压力传感器 EDS 3346-3-0016-000-F1

S+B 主令 VNS02FN18ER9P10GRPP20-1

DR.BREIT 液控单向阀 405032.010 DN32/PN350

BINKS 底盖 193022

SUCO 压力开关 0166-405-03-2-019-G1/4

KUBLER 编码器 8.3720.1624.0360 5-30vdc 100ma

MTS 传感器插头 370423 370427

HERMANN 车速表 TACHOMETER  R1 2250-3750RPM 180*100

TR 编码器 CEW65M-01767

RIEDEL 冷却水控制器 PC631.1M4LE.A;400V;50HZ;44A

PILZ 接近开关 PSEN2.1P-21 IDENT.NO522121

NORGREN 压力开关 VH088043100

ABB 张力变送器 PFEA113-20

HYDAC 差压控制器 VR2D0/L24

SIBRE 盘式制动器刹车片 SH202-1500/150

HYDAC 压力开关 EDS346-3-0016-000-F1

HYDAC 温度继电器 TFP104

TRUMPF 激光灯管 No;1252860

HYDAC 传感器 ETS386-3-150-000

BURKERT 煤气液压系统水换向阀 No.00139306 换向阀一套 见图

HOFFMANN 扭力起子 659950-6IP

VISHAY 备件 KMKP 1400…60 IBX

E+H 备件 CYK10-A051

ELEKTROR 风机 HRD60FU-105/4.0

P+F 编码器 RVI58N-011AAR61N-03600带3套连

MTS 位移传感器 RHM0370MR021A01

DR.BREIT 液控单向阀 405032.010 DN32 PN350

SMAR 压力变送器 LD291-M42I1-AA-0J1C1 0-2MPa/介质:氧气

HYDROPA 备个 DS-302/SCH/V2-100/G

CONSARC 液压缸 CB39114

DATAPAQ 工件磁性测头/MAGNETISM MEASURE/ PA0054 长3M

TWK 编码器 IW10/4-0.25-B

WOODHEAD DN电源线缆粗缆(2M) DN11A-M020

LEGRIS 接头 3199-08-13

HYDAC 备件 EDS-346-2-250-Y00

B+R X20计数器模块 X20DC1196/0901830992

LAND 支架 SN-MDA

INFILTEC 排气过滤器 Abluftfilter Typ 430 EPDM 51-230-50CS

DEMAG 电机 TYP.ZBF 80 A 2 B020  Mot.Nr.43978490

BUCHER 备件 DVPB-1-16-25-H-1

HAHN+KOLB 备件 6932 0135

AVS ROEMER 气管接头 306864 150M-6/4-D1/8K

MTS SENSOR RPS0130MD601A01+ 滑块+插头

SOMATEC 连接线 1176

HYDAC 传感器 HDA3844-A-250-000

MTS 位移传感器 RHM0220MP151S3B6105

HYDAC 开关 EDS 344-3-250-000

TIEFENBACH 备件 IEA07/1RS 220/110mA

MICRON 减速电机 UT075-050-0-RM075-4042-114368-F728

DOPAG 密封圈 part no:122946 Nr:512.23.25

LAHTI PRECISION 称重传感器接线盒 KR-54

ENTEK 震动传感器 EK-48958

离子束生物工程技术作为一门起源于我国的交叉学科,与其它传统的辐射诱变方法相比,具有更高的生物效应,为生物遗传改良和基因工程开辟了新路径。近年来,我国离子束生物工程技术得到迅速发展,在相关领域取得了阶段性成果,将有助于加深人们对离子束生物工程技术的了解和关注。

关键词:离子束;生物工程技术;遗传改良

离子束是指将元素的离子经过高能加速器作用后所获得的放射线。离子束与生命物质之间建立的关系可追溯到上世纪80年代,中科院余增亮研究员将超低能N+离子注入水稻干种子中,在短时间内育成几个新品种,让人们开始认识到离子束在生物学领域的巨大前景。与传统诱变源相比,离子束具有高传能线密度、尖锐的电离峰和低氧增比,可控制入射深度和部位,产生能量沉积、动量传递、质量沉积和电荷交换等生物效应,从而引起基因突变。作为一门交叉学科,离子束生物工程技术已越来越受到国内外专家关注,我国作为其自主知识产权拥有国,也在相关领域取得了重要的阶段性成果。本文将就离子束生物工程技术在我国的应用与研究进展进行回顾与展望,以期为今后的进一步发展提供参考。

1在植物遗传育种方面

作为离子束生物技术应用的最早领域,相较于传统诱变方法,利用离子注入方法进行植物诱变育种,在质量、能量、电荷三因子协同作用影响下,可产生丰富的基因突变,且变异幅度大、频率高、良性多,已成为我国植物品种改良有效手段之一。从上世纪80年代起,安徽省农科院水稻所、浙江农业大学等机构即先后开展这方面的研究,并先后成功选育S9042、早籼14、D9055、早籼903等多个水稻新品种,经大规模推广应用,效果显著。用16O8+辐照春小麦风干种子,成功育成我国例重离子束辐照小麦新品种“陇辐2号”[1]。将经低能Ar+和N+注入的番茄种子进行培育,其果实的营养品质明显提高[2]。利用12C6+辐照大葱种子,其M1代结果期的株高、白长、花序直径和种子产量明显增加[3]。将N+诱变后的茶树为原料进行选育繁殖,成功选育“茶农8号”、“茶农1号”新品种[4]。对鸡冠花离子注入处理,其M1代生长发育时期有效提前,株高、冠幅、叶形、分枝等均有显著差异[5]。用离子辐照永19玉米自交系,其后代植株株高、穗位高与对照相比变异极显著[6]。随着研究技术的不断提高,诱变的植物品种越来越多,其方法也越来越成熟。

2在微生物品种改良方面

自1994年发现离子注入链霉菌产生诱变效应以来,我国在微生物品种改良领域取得了丰硕成果,在生产实践中也得到广泛应用。运用离子注入技术进行微生物诱变育种,可表现出较高的突变率和诱变效率。利用低能N+注入拟威克酵母,成功选育出突变菌株,其槐糖脂含量提高84.71%,有效解决了槐糖脂在药物方面的需求[7]。利用N+对红曲霉M14进行诱变后,其诱变菌株发酵产物中洛伐他汀含量相对出发菌株提高70%,具有一定的应用价值[8]。采用N+注入对出发菌株米根霉PW352进行诱变改良,得到突变米根霉菌株RLC41-6,其L(+)-乳酸生产能力和速率均大幅提高[9]。利用低能N+注入诱变深黄被孢霉As3.3410菌株,筛选得到突变株F312,其γ-亚麻酸产量比原菌株提高了157.5%[10]。利用12C6+辐照酵母,选育出高产突变菌株C03A,发酵速率、发酵产酒率大幅提高[11]。利用N+注入诱变,筛选出高产琼胶酶菌株WL-15,其产酶活力显著提高[12]。随着离子束注入技术在微生物品种改良方面的不断发展,为我国食品加工、药物、能源等行业提供了越来越多的新菌种,并顺利实现产业化,开创了我国微生物育种应用的崭新局面。

3在介导转基因方面

相比电激法、基因枪法等传统方法,使用离子束注入进行介导基因转移,取材方便,可直接利用种胚和愈伤组织等作为外植体进行操作;由于刻蚀作用产生的微孔,可为外源基因进入细胞内部提供便利;由于电荷交换作用,可使自身带有的正电荷在微孔内大量积累,对带负电荷的外源基因产生吸引;离子束注入时造成的微孔内部分染色体损伤,可为外源基因进入受体细胞后进行整合重组提供便利。我国自1989年首次证实离子束可用于基因工程以来,已先后在水稻、小麦以及棉花多种高等植物及部分微生物上取得成功。将经N+注入的小麦种子浸泡在小黑麦全基因组DNA中进行选育,形成的变异材料蛋白含量及品质均明显提高[13]。利用Ar+处理,将白棉全DNA导入彩棉垦绿一号中,使受体后代变异频率有效增加,受体彩棉抗病性显著增强[14]。通过低能Ar+和N+注入介导,成功获得多株遗传稳定、高含量的生物合成甘草酸(GA)、甘草次酸(GAs)重组酵母菌[15]。利用Ar+、N+介导技术,将蓝基因组DNA成功转移到酿酒酵母、汉逊酵母中,其重组菌株胞外、含量大大提高[16]。利用N+注入介导,成功获得多株遗传性状稳定的产、伪黄碱重组酵母工程菌株[17]。作为近年来发展的生物工程技术,离子束介导转基因法的应用对我国农业经济的快速发展起到了重要的推动作用。

4在其它研究领域方面

由于离子束注入时需要短暂真空、低温环境,使大多数动物受体无法耐受,所以相比较在植物、微生物改良方面的快速发展,离子注入在动物方面的研究一直进展缓慢,目前只集中在家蚕与果蝇等动物。在环境保护和治理领域应用则逐渐增多,目前主要应用在污水处理、土地荒漠化治理等方面。通过离子束注入诱变,对活性污泥进行辐照,可有效降解污水中的有机废物;利用离子束改良,可促使植物根系产生有机酸以供土壤微生物生长,有利于土壤微生物在沙地中固氮、解磷、解钾,为植物提供充足的营养物质,该技术经国家863课题“离子束植被改良与新材料联用固沙技术”实际应用,效果良好。此外,在生命起源和人类健康领域也有一定研究,作为目前先进的癌症治疗手段,离子束技术具有正常组织损伤小、靶区肿瘤细胞杀灭彻底、定位、毒副作用小等特点,在临床医学特别是深部肿瘤治疗方面已得到广泛应用。我国也成为继美、日、德之后,第四个将重离子束技术应用于肿瘤治疗的国家。

5结语

离子束生物工程技术作为一门起源于我国的交叉学科,以其诱变变异频率高、生理损伤轻、突变谱广、存活率高、技术稳定等优点,已逐渐成为生物培养与改良的重要手段之一,为生物遗传改良和基因工程开辟了新路径。本文分别就近年来离子束生物工程技术在植物遗传育种、微生物品种改良、介导转基因以及环境治理、生命起源和人类健康等方面的应用进展和一些阶段性成果进行了阐述,并对其未来的应用前景进行了展望,将有助于加深人们对离子束生物工程技术的了解和关注。

VICKERS 备件 KHDG5V-5-2C100N-X-VM-V1-H1

MTS 传感器 RHM0330MD701S1G3100

KENDRION 电磁阀 1333547 LLV050058A00 Nr.KMJ335

TWK 位置传感器 IW 254/40MM-0 5%-T

SIEMENS 电机 1LA51864AA66-Z

MAYSER 安全继电器 SG-EFS-104 ZK2/1

HAFFMANS 溶氧仪 101.014

MTS 位置传感器 RHS1000MP101S3B6105

SIKO 拉绳编码器 SG60-0014 6000-S-WV58M-0007-T1-N

HEIDENHAIN 编码器 355880-05 RON785-18000

HAHN+KOLB 硬质合金平刃孔钻 53842225  直径22.5mm

MTS 位移传感器 RHM0150MD701S2G8102

KUEBLER 拉线编码器 D8.6A1.0125.M322.G222.Z01

LTN 编码器 RE-21-1-A05

HYDAC 数显温度控制器 ETS326-3-100-000

BERNSTEIN 限位开关 Part-No:  EEX-SU1Z PTB Nr:EX-99.E.1008X

MOOG 伺服阀 D661-4444C/G60JOAA6VSX2HA 021-60517949

YOKOHAMA 进口液压油管 RC205 50 8400 SHAST=SHALS

KIPINC 电磁阀 249113-0261

PILZ 安全继电器 PNOZX4 230VWS 3S1 774738

EMG 光源 LLS 1075/2

NEUGART 减速机 PLPE50-10-BJSA2X49690

MPFILTRI 备件 HP0393A25ANP01

ELTRA 编码器 EL63D2000Z8-24L10*3PR

PARKER 电磁线圈 1EV1M310

MAHLE 滤芯 PI4130 SMX 25

MTS 传感器 RHM0250MR101A01

UNIMEC 备件 RC-00054   14-05804

KUBLER 编码器 8.5803.1263.5000

FEAS 电源 SNT12524 24V 20A

K+N 开关 CH10-A210-600FT1

Meinhart 电缆 SLM 0,6/1kV 4x1,5

B+R 输入模块 X20DI6371

TWK 编码器 CRD58-8192R4096C2Z01

TILLQUIST 无功功率变送器 Q400-054

SUCO 备件 0710-25241-B-001 0-250BAR G1/4 12-32VDC DIN3852-E

HYDAC 回路过滤器 RFNBN/HC0250G10LZ1.X/-DB

PHOENIX 模块 IB IL AO1/SF NO:2726298

HYDAC 数字压力显示仪 EDS 3346-3-0016-000-F1

GESTRA 液位开关控制器 NRS 1-7b

SUPFINA 进给装置 10020146

ROBATECH 维护套件 100660

HEIDENHAIN 编码器 ERN460 385460-31

WEIGEL 水平指示仪 MP96*24K 96×24 1.70E+01~1.70E+10 n.cm-2.s-1 水平指示仪

MEISTER 备件 DKM-1/90 G 1

HYDAC 耐震压力表 HM63-250-B-G1/4-FF

BADGER METER 阀 control valve 1002GCN36SVOSDEP36

HOFFMANN 开口敲击扳手 613400-41

BURKERT 备件 00133171

WALTHER 5芯信号接头 95288-B-10020-AAAA-Y02-E00036

VEM 电机 K21R 132 S 4T FAN TEX FNS-K TS155/8306

SCHUNK 备件 0307138 GWB-64

EUCHNER 开关 091346

PHOENIX 电源模块 MINI-PS-100-240AC/2×15DC/1

HYDAC 继电器 EDS344-2-016-000

NOKEVAL 备件 2041-OUT-24V

PHOENIX 输出模块 IB IL 24 DO 16-PAC   2861292

REXROTH 单向阀 R900344919 M-SR 30 KE05-1X/ RD20

TURCK 接近开关 BI1-HS540-AP6X

EUCHNER 安全开关 TX1B-A024M

IAI controller PCON-CF-86PI-PN-2-0  INPUT:DC24V,6A OUTPUT:DC24V,4A

SIEMENS 备件 7ML1830-1AU

ZIEHL-ABEGG 风机 FN100-ADS.7MV5P1

SUN 阀门 CVCV-XCN

INA 备件 PHUSE25

ELTRA 编码器 EAM63DR4096/4096G8/28PPX10X3PER

SCHMERSAL 备件 M441-11Y-T-1276-2 24V

TRACO 备件 TMT10105

HYDAC 开关 EDS344-2-250-000

LINCOLN ZPU泵芯 505-30405-3 ZPU泵芯

SENSORIK 备件 FSP 30-6E-22-04 SS + FSP 30-6S-20-04 SS

WUNTRONIC 高斯仪 KOSHAVA4

IFM 压力变送器 outpk6522 pmax=200bar

LAPP 配件 LAP.1135505

离子束生物工程技术作为一门起源于我国的交叉学科,与其它传统的辐射诱变方法相比,具有更高的生物效应,为生物遗传改良和基因工程开辟了新路径。近年来,我国离子束生物工程技术得到迅速发展,在相关领域取得了阶段性成果,将有助于加深人们对离子束生物工程技术的了解和关注。

关键词:离子束;生物工程技术;遗传改良

离子束是指将元素的离子经过高能加速器作用后所获得的放射线。离子束与生命物质之间建立的关系可追溯到上世纪80年代,中科院余增亮研究员将超低能N+离子注入水稻干种子中,在短时间内育成几个新品种,让人们开始认识到离子束在生物学领域的巨大前景。与传统诱变源相比,离子束具有高传能线密度、尖锐的电离峰和低氧增比,可控制入射深度和部位,产生能量沉积、动量传递、质量沉积和电荷交换等生物效应,从而引起基因突变。作为一门交叉学科,离子束生物工程技术已越来越受到国内外专家关注,我国作为其自主知识产权拥有国,也在相关领域取得了重要的阶段性成果。本文将就离子束生物工程技术在我国的应用与研究进展进行回顾与展望,以期为今后的进一步发展提供参考。

1在植物遗传育种方面

作为离子束生物技术应用的最早领域,相较于传统诱变方法,利用离子注入方法进行植物诱变育种,在质量、能量、电荷三因子协同作用影响下,可产生丰富的基因突变,且变异幅度大、频率高、良性多,已成为我国植物品种改良有效手段之一。从上世纪80年代起,安徽省农科院水稻所、浙江农业大学等机构即先后开展这方面的研究,并先后成功选育S9042、早籼14、D9055、早籼903等多个水稻新品种,经大规模推广应用,效果显著。用16O8+辐照春小麦风干种子,成功育成我国例重离子束辐照小麦新品种“陇辐2号”[1]。将经低能Ar+和N+注入的番茄种子进行培育,其果实的营养品质明显提高[2]。利用12C6+辐照大葱种子,其M1代结果期的株高、白长、花序直径和种子产量明显增加[3]。将N+诱变后的茶树为原料进行选育繁殖,成功选育“茶农8号”、“茶农1号”新品种[4]。对鸡冠花离子注入处理,其M1代生长发育时期有效提前,株高、冠幅、叶形、分枝等均有显著差异[5]。用离子辐照永19玉米自交系,其后代植株株高、穗位高与对照相比变异极显著[6]。随着研究技术的不断提高,诱变的植物品种越来越多,其方法也越来越成熟。

2在微生物品种改良方面

自1994年发现离子注入链霉菌产生诱变效应以来,我国在微生物品种改良领域取得了丰硕成果,在生产实践中也得到广泛应用。运用离子注入技术进行微生物诱变育种,可表现出较高的突变率和诱变效率。利用低能N+注入拟威克酵母,成功选育出突变菌株,其槐糖脂含量提高84.71%,有效解决了槐糖脂在药物方面的需求[7]。利用N+对红曲霉M14进行诱变后,其诱变菌株发酵产物中洛伐他汀含量相对出发菌株提高70%,具有一定的应用价值[8]。采用N+注入对出发菌株米根霉PW352进行诱变改良,得到突变米根霉菌株RLC41-6,其L(+)-乳酸生产能力和速率均大幅提高[9]。利用低能N+注入诱变深黄被孢霉As3.3410菌株,筛选得到突变株F312,其γ-亚麻酸产量比原菌株提高了157.5%[10]。利用12C6+辐照酵母,选育出高产突变菌株C03A,发酵速率、发酵产酒率大幅提高[11]。利用N+注入诱变,筛选出高产琼胶酶菌株WL-15,其产酶活力显著提高[12]。随着离子束注入技术在微生物品种改良方面的不断发展,为我国食品加工、药物、能源等行业提供了越来越多的新菌种,并顺利实现产业化,开创了我国微生物育种应用的崭新局面。

3在介导转基因方面

相比电激法、基因枪法等传统方法,使用离子束注入进行介导基因转移,取材方便,可直接利用种胚和愈伤组织等作为外植体进行操作;由于刻蚀作用产生的微孔,可为外源基因进入细胞内部提供便利;由于电荷交换作用,可使自身带有的正电荷在微孔内大量积累,对带负电荷的外源基因产生吸引;离子束注入时造成的微孔内部分染色体损伤,可为外源基因进入受体细胞后进行整合重组提供便利。我国自1989年首次证实离子束可用于基因工程以来,已先后在水稻、小麦以及棉花多种高等植物及部分微生物上取得成功。将经N+注入的小麦种子浸泡在小黑麦全基因组DNA中进行选育,形成的变异材料蛋白含量及品质均明显提高[13]。利用Ar+处理,将白棉全DNA导入彩棉垦绿一号中,使受体后代变异频率有效增加,受体彩棉抗病性显著增强[14]。通过低能Ar+和N+注入介导,成功获得多株遗传稳定、高含量的生物合成甘草酸(GA)、甘草次酸(GAs)重组酵母菌[15]。利用Ar+、N+介导技术,将蓝基因组DNA成功转移到酿酒酵母、汉逊酵母中,其重组菌株胞外、含量大大提高[16]。利用N+注入介导,成功获得多株遗传性状稳定的产、伪黄碱重组酵母工程菌株[17]。作为近年来发展的生物工程技术,离子束介导转基因法的应用对我国农业经济的快速发展起到了重要的推动作用。

4在其它研究领域方面

由于离子束注入时需要短暂真空、低温环境,使大多数动物受体无法耐受,所以相比较在植物、微生物改良方面的快速发展,离子注入在动物方面的研究一直进展缓慢,目前只集中在家蚕与果蝇等动物。在环境保护和治理领域应用则逐渐增多,目前主要应用在污水处理、土地荒漠化治理等方面。通过离子束注入诱变,对活性污泥进行辐照,可有效降解污水中的有机废物;利用离子束改良,可促使植物根系产生有机酸以供土壤微生物生长,有利于土壤微生物在沙地中固氮、解磷、解钾,为植物提供充足的营养物质,该技术经国家863课题“离子束植被改良与新材料联用固沙技术”实际应用,效果良好。此外,在生命起源和人类健康领域也有一定研究,作为目前先进的癌症治疗手段,离子束技术具有正常组织损伤小、靶区肿瘤细胞杀灭彻底、定位、毒副作用小等特点,在临床医学特别是深部肿瘤治疗方面已得到广泛应用。我国也成为继美、日、德之后,第四个将重离子束技术应用于肿瘤治疗的国家。

5结语

离子束生物工程技术作为一门起源于我国的交叉学科,以其诱变变异频率高、生理损伤轻、突变谱广、存活率高、技术稳定等优点,已逐渐成为生物培养与改良的重要手段之一,为生物遗传改良和基因工程开辟了新路径。本文分别就近年来离子束生物工程技术在植物遗传育种、微生物品种改良、介导转基因以及环境治理、生命起源和人类健康等方面的应用进展和一些阶段性成果进行了阐述,并对其未来的应用前景进行了展望,将有助于加深人们对离子束生物工程技术的了解和关注。

B+R 电器件 OGH-CP260.60

EPCOS 备件 B25667C4467A375

EUCHNER 备件 RC18EF6M-C1825

STOBER 配件 FDS4024/B 变频器 021-61728842

BINKS 备件 873108

VAHLE 备件 161722

TOPWORX 限位开关 DXP-T21GNEB

HEIDENHAIN 编码器 ECN113 2048 03S17-58 ID:528100-24

HUBNER 编码器 HOG 10 D 1024 I  SN:2427085

HYDAC 过滤器 0660R020BN4HC

IGUS 拖链 10.038.075.0 300节

HYDAC 板式球阀 KHP-16-1214-02X

GABBRIELLI 备件 ART. GT1563

HEIDENHAIN 编码器 749144-16

FIPA 真空泵(包括电机) DT10B3 10M3/n 1400n/min 120mbar

HYDAC 皮囊 236088:(BLASE10L)

TECNOLOGIC 温控器 TLZ12 HRRB16S

CENTERLINE 蝶阀 ALSD5B100F    DN80;PN16

VEGA 液位计 PULS65 XXKGPHAMA

THALHEIM 备件 ITD21A4 Y82 1024 H NI KR1 E14 序列号316077

FRONIUS 备件 3403502151

MCMASTERCARR M12 FLT.WSHR WASHER,FLAT-M 订货号:91166A290

B+R 4输入模拟量输入模块 X20AI4622

ELTRA 编码器 EL40A1024Z5/28P6X6PR2编码器

LOWARA 备件 PLM90BG/322

BEDIA 备件 15300119

CEG 电机 ET049STD02929C(右旋)

CONTRINEX 光幕 YBB-30S4-0900-G012

THWING-ALBERT 备件 225-1

AMF 备件 424168

CRANE 内村 Seat ring KS1A00659H0000

STAUBLI 直水接头 RPL12.6816/KR

MTS 位置传感器 RHM200MP10AS1B8100   DC24

TWK 编码器 CF106-124.1 G09A06

WAMPFLER 电轨 081315-5X12

PHOENIX 端子及附件 SZS 0.6*2.5 VED

MTS 传感器 RHM1000MP101S1B6100

BRAUN 转速数显仪 D421.51U2 85-265V 5VA

SPOHN+BURKHARDT 电位计 PD550-2K0/2K0 S233  70540

HUBNER 编码器 POG 10 DN 1024R Ser.Nr1711895带插头

ETA 备件 3600-p10-s1-4A

TILLQUIST 电流变送器 I480L-154定货号:2177790/1100

MTS 传感器 RHM0950MK031S1G3100

BRUCKNER 顶针  莫氏5号 ZAG MK5 2152:60A

HEIDENHAIN 编码器 ROD431  1024 50S12-36  Id Nr. 309 288-01.

FERRAZ 熔断器 FR10GB69V3

KSB 备件 411.10 For HPH 350-500  9970968564/001000

MTS 磁尺 RHM0310MP051S1B2100

VEGA 雷达料位计用防尘罩 PLICSSH.A

FRAKO 控制器 EMR1100S

POINT GREY 光源控制器 FFMV-03M2M-CS  SN:13028629

SCHUNK 气缸 PGN+125-1-AS  0371403

MITSUBISHI I/O模块 AJ65SBT-RPS

KISTLER 压力传感器 STAMO 108526 50KN

MTS 磁环 201542

TITAN 夹爪档板 120001-6113

WATT 备件 MMFW161U FREMDLUFTUNG F.WA.161 200-290/380-500V D/Y 50/60HZ

MAHLE 备件 PI2204 RN PS6

MTS 传感器 RHM0630MP051S1G8100

EAO 备件 61-8470.12

PHOENIX 备件 2866763

WIKA 压力表 111.12.40 0-6bar 订货号:7565853 0371-63831833

WALDMANN 机床灯 R70CE-12411144024VDC24W

HYDAC 泵 MFZP-3/3.0/P/100/100/RV6/2.2/4

HEIDENHAIN 过滤器 ID:810421-01

ZIMMER 锁紧缸 MK3001A

E+H 物位计 FTI55-AAALRV143ALA

FRABA 带配套联轴器 OCD-DPC1B-1212-C10S-H3P

ROLAND 传感器连接线 CPM12S-G  25M

HYDAC 滤油机 OFU10P2N2B10B

FLENDER 联轴器 000.001.280.783

BECKHOFF 通讯卡 FC2001-4A

KNOLL 滤网 W=0.50;550*182

E+L 红外线电眼 FR5001 CH-327241红外线电眼

INTEGRAL HYDRAULIK 电磁阀 W4A-16VM004-D C 205

BAMO 液面监控器 NIVOSWITCH RCM-400-3

BURKERT 备件 00150537

E+L 马达屏蔽线 CH-006462

HENGSTLER 计数器 1405669

BUHLER 备件 NS10/15-AM-K5-SK166/300

WOEHNER 熔断器管座(母线式) ORDER NO.01498 E18/63A/40

E+L 传感器 FX4531 NR:300101

HONSBERG 流量计 VD025.GR  020-195

VEM 电机 KPER90S4 ExeII T3 1kW 230/400V 50Hz V18

QUEL 电源模板 VME200V329    SERIAL No:64922

TAMRON 镜头 M118FM08

SMC 夹紧电磁阀 VP4150-104G(1)

HYDAC 单向节流阀 DRVP-40-01.X

PHOENIX 开关电源 QUINT-PS/1AC/24DC/5 023-63726464

MOOG .DEH,DDV阀航空插头 B97007-061

HYDAC 备件 N40FM-P040-PES1F

KROM 备件 DG50U-3/84447350 10mbar

HUNBER 编码器 SR NO:1982300 HOGS 75 DN 1024 R

TITAN 右通道护板 4500301540

MTS 编码器 RHM0650MD631P102

REXROTH 备件 R901142832  Z2S 6-1-64/V SO150

SUN 平衡阀 CACG-LGV

SIGMATEK PLC模块 DVI021

Wurtt Elektromotore 备件 ODG 714 Nr:2 884 139

HOHNER 备件 70-1490BC-360

RITTAL 电柜空调 SK3302100

再远也是近GEMAC传感器IS2XP060-I-EL

再远也是近GEMAC传感器IS2XP060-I-EL

离子束生物工程技术作为一门起源于我国的交叉学科,与其它传统的辐射诱变方法相比,具有更高的生物效应,为生物遗传改良和基因工程开辟了新路径。近年来,我国离子束生物工程技术得到迅速发展,在相关领域取得了阶段性成果,将有助于加深人们对离子束生物工程技术的了解和关注。

关键词:离子束;生物工程技术;遗传改良

离子束是指将元素的离子经过高能加速器作用后所获得的放射线。离子束与生命物质之间建立的关系可追溯到上世纪80年代,中科院余增亮研究员将超低能N+离子注入水稻干种子中,在短时间内育成几个新品种,让人们开始认识到离子束在生物学领域的巨大前景。与传统诱变源相比,离子束具有高传能线密度、尖锐的电离峰和低氧增比,可确控制入射深度和部位,产生能量沉积、动量传递、质量沉积和电荷交换等生物效应,从而引起基因突变。作为一门交叉学科,离子束生物工程技术已越来越受到国内外专家关注,我国作为其自主知识产权拥有国,也在相关领域取得了重要的阶段性成果。本文将就离子束生物工程技术在我国的应用与研究进展进行回顾与展望,以期为今后的进一步发展提供参考。

1在植物遗传育种方面

作为离子束生物技术应用的最早领域,相较于传统诱变方法,利用离子注入方法进行植物诱变育种,在质量、能量、电荷三因子协同作用影响下,可产生丰富的基因突变,且变异幅度大、频率高、良性多,已成为我国植物品种改良有效手段之一。从上世纪80年代起,安徽省农科院水稻所、浙江农业大学等机构即先后开展这方面的研究,并先后成功选育S9042、早籼14、D9055、早籼903等多个水稻新品种,经大规模推广应用,效果显著。用16O8+辐照春小麦风干种子,成功育成我国一例重离子束辐照小麦新品种“陇辐2号”[1]。将经低能Ar+和N+注入的番茄种子进行培育,其果实的营养品质明显提高[2]。利用12C6+辐照大葱种子,其M1代结果期的株高、白长、花序直径和种子产量明显增加[3]。将N+诱变后的茶树为原料进行选育繁殖,成功选育“茶农8号”、“茶农1号”新品种[4]。对鸡冠花离子注入处理,其M1代生长发育时期有效提前,株高、冠幅、叶形、分枝等均有显著差异[5]。用离子辐照永19玉米自交系,其后代植株株高、穗位高与对照相比变异极显著[6]。随着研究技术的不断提高,诱变的植物品种越来越多,其方法也越来越成熟。

2在微生物品种改良方面

自1994年发现离子注入链霉菌产生诱变效应以来,我国在微生物品种改良领域取得了丰硕成果,在生产实践中也得到广泛应用。运用离子注入技术进行微生物诱变育种,可表现出较高的突变率和诱变效率。利用低能N+注入拟威克酵母,成功选育出突变菌株,其槐糖脂含量提高84.71%,有效解决了槐糖脂在药物方面的需求[7]。利用N+对红曲霉M14进行诱变后,其诱变菌株发酵产物中洛伐他汀含量相对出发菌株提高70%,具有一定的应用价值[8]。采用N+注入对出发菌株米根霉PW352进行诱变改良,得到突变米根霉菌株RLC41-6,其L(+)-乳酸生产能力和速率均大幅提高[9]。利用低能N+注入诱变深黄被孢霉As3.3410菌株,筛选得到突变株F312,其γ-亚麻酸产量比原菌株提高了157.5%[10]。利用12C6+辐照酵母,选育出高产突变菌株C03A,发酵速率、发酵产酒率大幅提高[11]。利用N+注入诱变,筛选出高产琼胶酶菌株WL-15,其产酶活力显著提高[12]。随着离子束注入技术在微生物品种改良方面的不断发展,为我国食品加工、药物、能源等行业提供了越来越多的新菌种,并顺利实现产业化,开创了我国微生物育种应用的崭新局面。

3在介导转基因方面

相比电激法、基因枪法等传统方法,使用离子束注入进行介导基因转移,取材方便,可直接利用种胚和愈伤组织等作为外植体进行操作;由于刻蚀作用产生的微孔,可为外源基因进入细胞内部提供便利;由于电荷交换作用,可使自身带有的正电荷在微孔内大量积累,对带负电荷的外源基因产生吸引;离子束注入时造成的微孔内部分染色体损伤,可为外源基因进入受体细胞后进行整合重组提供便利。我国自1989年首次证实离子束可用于基因工程以来,已先后在水稻、小麦以及棉花多种高等植物及部分微生物上取得成功。将经N+注入的小麦种子浸泡在小黑麦全基因组DNA中进行选育,形成的变异材料蛋白含量及品质均明显提高[13]。利用Ar+处理,将白棉全DNA导入彩棉垦绿一号中,使受体后代变异频率有效增加,受体彩棉抗病性显著增强[14]。通过低能Ar+和N+注入介导,成功获得多株遗传稳定、高含量的生物合成甘草酸(GA)、甘草次酸(GAs)重组酵母菌[15]。利用Ar+、N+介导技术,将蓝黄基因组DNA成功转移到酿酒酵母、汉逊酵母中,其重组菌株胞外、伪含量大大提高[16]。利用N+注入介导,成功获得多株遗传性状稳定的产、伪黄碱重组酵母工程菌株[17]。作为近年来发展的生物工程技术,离子束介导转基因法的应用对我国农业经济的快速发展起到了重要的推动作用。

4在其它研究领域方面

由于离子束注入时需要短暂真空、低温环境,使大多数动物受体无法耐受,所以相比较在植物、微生物改良方面的快速发展,离子注入在动物方面的研究一直进展缓慢,目前只集中在家蚕与果蝇等动物。在环境保护和治理领域应用则逐渐增多,目前主要应用在污水处理、土地荒漠化治理等方面。通过离子束注入诱变,对活性污泥进行辐照,可有效降解污水中的有机废物;利用离子束改良,可促使植物根系产生有机酸以供土壤微生物生长,有利于土壤微生物在沙地中固氮、解磷、解钾,为植物提供充足的营养物质,该技术经国家863课题“离子束植被改良与新材料联用固沙技术”实际应用,效果良好。此外,在生命起源和人类健康领域也有一定研究,作为目前先进的癌症治疗手段,离子束技术具有正常组织损伤小、靶区肿瘤细胞杀灭彻底、定位确、毒副作用小等特点,在临床医学特别是深部肿瘤治疗方面已得到广泛应用。我国也成为继美、日、德之后,第四个将重离子束技术应用于肿瘤治疗的国家。

5结语

离子束生物工程技术作为一门起源于我国的交叉学科,以其诱变变异频率高、生理损伤轻、突变谱广、存活率高、技术稳定等优点,已逐渐成为生物培养与改良的重要手段之一,为生物遗传改良和基因工程开辟了新路径。本文分别就近年来离子束生物工程技术在植物遗传育种、微生物品种改良、介导转基因以及环境治理、生命起源和人类健康等方面的应用进展和一些阶段性成果进行了阐述,并对其未来的应用前景进行了展望,将有助于加深人们对离子束生物工程技术的了解和关注。


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