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核仁是真核细胞中重要的核结构, 核糖体发生最初在核仁中进行, 该过程涉及一系列复杂的反应, 需要许多核仁相关因子参与。核糖体生物发生出现异常通常引起核仁结构紊乱, 并导致细胞周期阻滞、细胞衰老甚至凋亡。核糖体应激响应机制在哺乳动物细胞中研究得较为深入, 但在植物细胞中尚不明晰。尽管如此, 人们逐渐发现某些植物特有的NAC转录因子家族成员在植物细胞中可能参与包括核糖体应激在内的多种胞内应激响应过程。此外, 前期研究发现生长素系统与核糖体生物合成之间存在一种相互协调机制来调控植物发育。该文结合哺乳动物细胞中已知的核糖体应激响应通路, 探讨植物细胞潜在的核糖体应激机制。 相似文献
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我国甘薯脱毒研究及应用 总被引:4,自引:0,他引:4
甘薯是一种适应性强,分布广,产量高的粮食作物,也是重要的饲料和工业原料.在全世界主要粮食作物的产量中,甘薯仅次于小麦、水稻、玉米、马铃薯、大麦,居第六位.我国是世界甘薯栽培面积最大,产量最多的国家,八十年代以后栽培面积虽有所下降,但河北,江苏,浙江,安徽,福建,山东,河南,湖北,湖南,广东,广西,四川,贵州、陕西等省的栽培面积仍在百万亩以上[1],由于栽培面积大,范围广,防治甘薯病害就是一项很艰巨的任务。病毒病是危害甘薯的重要病害,目前国际上报道的危害甘薯的病毒和类病毒病害约有20种[2]。近年来,随着… 相似文献
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可转化大片段DNA载体系统主要包括双元细菌人工染色体BIBAC(binary bacterial artificial chromosome)和可转化人工染色体TAC(transformation-competent artificial chromosome)系统,它们能够高效克隆大片段DNA,在获取目的基因相关信息的同时转化植物得到转基因植株。本文综述了BIBAC和TAC载体的特点、种类、发展现状以及近年来在植物种质创新中的应用。同时,根据我国花生育种的现状,展望了可转化大片段DNA载体系统在利用野生花生资源改良栽培花生品种中的应用前景。 相似文献
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运用多步正选择系统筛选木槿耐盐变异体(简报) 总被引:4,自引:0,他引:4
采用多步正选择系统,建立起木槿耐盐变异体筛选体系并获得耐盐细胞系和再生植株(分化率高达78%),分化苗能耐盐。耐盐细胞的体积减小,积累的Na 和K 含量都相对较高,而脯氨酸则与对照差异不大。 相似文献
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利用细胞培养进行药物生产的研究 总被引:5,自引:0,他引:5
在植物组织培养研究中,发现培养细胞中含有各种特殊的代谢产物和生物碱,色素、甾体、萜类等药用成份及香精等,其中有些是微生物和人工不能合成的,有些则是在整体植物中含量甚微或是整株资源十分缺乏。而在培养的细胞中这些成份的含量有时却很高,如柠檬叶鸡眼滕(Morindacitrifolia)的培养细胞中蒽酿含量比完整植株中高10倍。Staba报道的呋哺香豆素衍生物Visadin在种子愈伤组织中的含量为0.1~0。31%,而在种子中含量仅为0.of~0.06%。因此,以培养细胞生产这些有用成份受到生物学和医学工作者的极大重视。一、细胞培养物及其产… 相似文献
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玉米是重要的粮食作物,水稻黑条矮缩病毒(RBSDV)是玉米粗缩病的病原,由其引起的玉米粗缩病给玉米生产造成重大损失。利用人工mi RNA构建抗病毒植物的技术已经在多种植物中被证明有效,但是在玉米中的尝试未见报道。实验根据玉米zea-mi R159a的前体序列和RBSDV基因组中编码功能蛋白的基因和基因沉默抑制子的序列信息设计引物,构建了用于沉默RBSDV编码基因和基因沉默抑制子的ami RNA(Artificial mi RNA)基因。构建p CAMBIA3301-121-ami RNA植物表达载体,利用农杆菌介导法转化玉米自交系综31(Z31)。对转基因玉米进行分子检测,选择mi RNA表达量高的纯合体株系进行自然发病实验,按0-4的分级标准调查玉米粗缩病的严重度。结果表明,转抗粗缩病毒人工mi RNA载体玉米纯合体株系的抗病表现好于野生型玉米,其中针对基因组6的S6-mi R159转基因玉米抗病情况较好。研究表明利用人工mi RNA技术构建抗病毒病玉米新品种是可行的。 相似文献
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分枝的数量及角度是决定作物株型的重要农艺性状。有效分枝数决定着作物的穗数或荚果数,进而决定着作物的产量;而分枝角度与光合效率、种植密度和抗病性密切相关,不仅影响作物的产量,也会影响作物的品质。由于分枝在作物生产中具有十分重要的作用,吸引了越来越多的研究者的注意,多个与分枝性状相关的关键基因被鉴定,分枝数目调控的分子机制研究取得了重要进展。过去的研究表明作物分枝受严格的遗传调控,同时也受环境条件的影响。综述了与作物分枝性状相关的基因克隆、表达、功能和分子调控机理方面的研究进展,以及环境因素对分枝的影响,探讨分枝调控在作物品种改良中的应用。 相似文献