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九种罕见的人类染色体异常核型报告 总被引:1,自引:1,他引:0
ReportonNineRareSpeciesofHumanChromosomalAbnormalKaryotypesHanWeitian;QuOu;YuPing;JiangMiao(LiaoningResearchInstituteofFamilyPlanning,Shenyang110031)自1983年以来,我们对数千例不育及胚胎丢失等生殖异常患者进行细胞遗传学研究,发现大量异常染色体核型,而且异常种类繁多,已报道世界首报人类异常核型25种[1]。最近,在不良妊娠患者中又发现9种异常核型,经湖南医科大学医学细胞遗传学国家培训中心鉴定,为世界首次报道.现报告如下。1病例摘要及核型例1男,30岁,表型及智力正常,其妻子妊娠两次,均在无任何诱因情… 相似文献
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COI1参与茉莉酸调控拟南芥吲哚族芥子油苷生物合成过程 总被引:2,自引:0,他引:2
芥子油苷是一类具有防御作用的植物次生代谢产物,外源激素茉莉酸对吲哚族芥子油苷的合成具有强烈的诱导作用,但茉莉酸调控吲哚族芥子油苷生物合成的分子机制并不清楚。以模式植物拟南芥(Arabidopsis thaliana)的野生型和coi1-22、coi1-23两种突变体为研究材料,通过茉莉酸甲酯(MeJA)处理,比较了拟南芥野生型和coi1突变体植株吲哚族芥子油苷含量、吲哚族芥子油苷合成前体色氨酸的生物合成基因(ASA1、TSA1和TSB1)、吲哚族芥子油苷生物合成基因(CYP79B2、CYP79B3和CYP83B1)及调控基因(MYB34和MYB51)的表达对MeJA的响应差异,由此确定茉莉酸信号通过COI1蛋白调控吲哚族芥子油苷生物合成,即茉莉酸信号通过信号开关COI1蛋白作用于转录因子MYB34和MYB51,进而调控吲哚族芥子油苷合成基因CYP79B2、CYP79B3、CYP83B1和前体色氨酸的合成基因ASA1、TSA1、TSB1。并且推断,COI1功能缺失后,茉莉酸信号可能通过其他未知调控因子或调控途径激活MYB34转录因子从而调控下游基因表达。 相似文献
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环境微生物群落结构与功能多样性研究方法 总被引:6,自引:0,他引:6
微生物群落的结构及群落内种间相互作用是影响其生态功能的决定性因素。尽管微生物群落是地球生物化学循环的主要驱动者,但是由于传统的微生物培养方法只能分离约1%10%的环境微生物,对复杂的环境微生物群落结构和功能多样性了解甚少。元基因组学、单细胞分析和群落遗传学等方法的出现,及其与微生物学的交叉融合,使得人们能够从微生物群落组成、物种功能、种间相互作用和预测模型等方面分析微生物群落。重点综述了元基因组学、单细胞分析和群落遗传学等方法及其在环境微生物群落结构和功能多样性中的应用进展。 相似文献
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果实成熟机理和几个生理问题 总被引:4,自引:0,他引:4
果实成熟机理和几个生理问题于萍(黑龙江省克山师范专科学校生物系,161601)1果实成熟机理1.1关于果实成熟机理的假说目前有两种关于果实成熟机理的假说。一种认为:果实成熟涉及到基因表达的改变和新酶的合成,新酶催化成熟过程中的关键性变化;另一种则认为... 相似文献
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苹果梨在贮藏期间较低的呼吸强度和乙烯释放量是其耐贮性高的主要生理原因。低浊条件抑制呼吸和乙烯释放,有利于苹果梨贮鲜。 相似文献
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木立芦荟的组织培养及快速繁殖 总被引:7,自引:0,他引:7
1 植物名称 木立芦荟 (Aloearborescensvar .natalensis)。2 材料类别 具芽点的茎段。3 培养条件 芽诱导培养基 :( 1 )MS 6 BA 2mg·L- 1 (单位下同 ) NAA 0 .2。不定芽增殖培养基 :( 2 )MS 6 BA 1 NAA 0 .1 ;( 3)MS 6 BA 2 NAA 0 .2 ;( 4 )MS 6 BA 3 NAA 0 .2 ;( 5)MS 6 BA 5 NAA 0 .1。生根培养基 :( 6)MS NAA 0 .5;( 7) 1 /2MS NAA 0 .5;( 8)MS。以上培养基均加 0 .7%琼脂、3%蔗糖 ,pH5.8。培养温度 2 2~2 7℃ ,光照 1 0~ 1 2… 相似文献
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以甲醇/水(1∶1)作为溶剂,利用高分辨核磁共振氢谱分析了盐生模式植物盐芥(Thellungiella salsuginea)代谢组对盐胁迫的响应。根据1H核磁共振(NMR)波谱,在盐芥莲座叶中准确鉴定出23种代谢产物,包括11种氨基酸、4种糖类、6种有机酸和2种其他代谢产物。主成分分析表明,150、300 mmol/L NaCl处理盐芥的代谢组与对照均有显著差异(P<0.05),两种浓度的NaCl处理对盐芥代谢组的影响也不相同。盐胁迫处理以后,盐芥23种代谢产物含量均发生显著变化,除天冬氨酸、延胡索酸受盐胁迫诱导含量下降以外,其余代谢物含量均不同程度升高。这些代谢物主要参与了糖类代谢途径、氨基酸合成途径、三羧酸循环和甜菜碱合成途径,这些代谢途径在盐芥响应盐胁迫过程中有重要作用。 相似文献