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1.
植物中多不饱和脂肪酸生物合成的基因工程   总被引:9,自引:0,他引:9  
多不饱和脂肪酸 (polyunsauratedfattyacids ,简称PUFA ,即含有两个或两个以上双键的长链脂肪酸[1] ) ,过去二十几年的研究 ,揭示了它在生物体内有广泛作用 ,在营养学和医学上都很重要[1~ 6] ,其生理功能和生物合成的研究得到广泛重视。1 多不饱和脂肪酸的生理功能   (1 )是生物膜的重要组成成分 ,调节与膜有关的生理过程。PUFA ,特别是花生四烯酸 (2 0∶4Δ5,8,11,14 ,arachidonate,AA)是磷脂结构功能的主要部分。磷脂在所有细胞膜中均存在 ,是细胞和生物膜的关键组份 ,它们对生物膜结…  相似文献   
2.
油菜BnrbcS基因超表达提高拟南芥种子重量和含油量   总被引:1,自引:0,他引:1  
为深入分析光合作用关键酶二磷酸核酮糖羧化酶(Rubisco)小亚基在油菜等"绿色种子"发育过程中的作用,采用RT-PCR技术从油菜种胚中克隆了一个含Rubisco小亚基全长编码区的cDNA序列,命名为BnrbcS(GenBank登录号DQ242646)。BnrbcS编码181个氨基酸残基,其推导的氨基酸序列中包含典型的Rubisco小亚基功能域并与其他高等植物Rubisco小亚基具有很高的同源性,暗示BnrbcS基因产物与拟南芥等植物的Rubisco小亚基在结构和功能上可能十分相似。除了在叶、子叶、角果皮等光合器官中有很高表达外,BnrbcS在贮藏物质高速积累时期的未成熟油菜种子中亦有中等水平的表达,且其"钟型"表达模式与一些脂肪酸合成酶系基因的表达模式相类似。将NAPIN启动子驱动的BnrbcS种子特异超表达结构转入拟南芥,转化株系的种子含油量和种子重量有一定程度提高,显示BnrbcS在调控种子油脂等贮藏物质积累过程中具有作用。  相似文献   
3.
水稻种子吸收的~(14)C-MET有80%滞留在颖壳内,出苗后地上部和地下部各器官均有~(14)C-MET分配;叶片吸收的~(14)C-MET可运输至地上部各器官,但多数滞留在原吸收部位,不运输到根部;根系从土壤中吸收~(14)C—MET运转到地上部各器官。土施的~(14)C-MET多数滞留在0~5cm的表层土壤。  相似文献   
4.
农杆菌介导的高羊茅高效遗传转化和转基因植株再生   总被引:8,自引:0,他引:8  
用带有质粒pDBA121(含hpt基因和bar基因)的农杆菌EHA 105转化高羊茅(Festucaarundinacea Schreb.)胚性悬浮细胞,建立了可重复的、高效的农杆菌介导的高羊茅遗传转化系统.商业用的除草剂Basta直接用于转化细胞的筛选.基因型、受体材料的类型、培养基成分和筛选剂影响农杆菌介导的转化频率.悬浮细胞的农杆菌转化效率为每克悬浮细胞再生2.85~10.9株转基因植株,大大高于基因枪法的高羊茅转化效率(2~5株).经PCR分析和Southern杂交检测表明,bar基因已整合进入高羊茅基因组,转基因植株Basta喷洒试验表明bar基因已成功地实现高水平的表达.此转化系统的建立为高效地将外源有用基因导入高羊茅并高效稳定地表达奠定了基础.  相似文献   
5.
分析植株中GUS表达的两种快速简便方法   总被引:2,自引:0,他引:2  
介绍了两种经过改进的GUS组织化学分析法 (戳点法与涂沫法 )。用移液枪吸取少量X Gluc反应液戳点待测材料 ,或用细毛笔涂抹经破损的待测材料表面 ,只需在 37℃下温育 2 0~ 30min即可在检测部位观察蓝色反应。此法具有简便、快速、经济的优点  相似文献   
6.
水稻秧苗对^1^4C—MET的及收与运转(简报)   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   
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