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相似文献
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1.
一、日本把菜豆基因通过根癌农杆菌的Ti质体(带kan~R)插人烟草和矮牵牛植物中培育出含有菜豆蛋白质的烟草和矮牵牛植株,培育三代均能结实。 二、巴西用遗传工程技术把含有丰富蛋白质的巴西果核的基因转移到莱豆(Phaseolus Vulgaris)中获得成功,从而培育出“超级豆”,比一般豆科植物的蛋氨酸高四倍。  相似文献   

2.
啤酒花是酿造啤酒的重要原料之一,它赋于啤酒一种独特的苦味和芳香。因此,啤酒酿造业称它为“啤酒之魂”。啤酒花(Humulus lupulus L)植物学名称是蛇麻,又叫忽布。大麻科植物,多  相似文献   

3.
锚蛋白重复序列模体是生物体内最普遍的蛋白质序列模体之一,在多种细胞活动中主要介导蛋白质-蛋白质的相互作用。本研究利用菜豆基因组数据库,通过生物信息学手段对菜豆ANK家族成员及分子生物学特性进行了鉴定。结果显示,菜豆基因组中含有30个ANK家族基因,分布于9条染色体上,其中第5条染色体上含有的ANK基因最多,包含13个基因。蛋白结构域分析发现,ANK25除了含有ANK结构域外还含有RING结构域。亚细胞定位结果显示,ANK25主要分布在细胞膜上。表达模式分析发现,ANK25对干旱、盐和ABA胁迫有响应。本研究为进一步研究菜豆ANK的分类及功能提供了有利的依据。  相似文献   

4.
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《工业微生物》2004,34(3):53-58
1 川地曲霉和泡盛曲霉中的两种α L 阿拉伯呋喃糖苷酶  L 阿拉伯糖是植物细胞壁多糖 ,如阿拉伯聚糖 ,阿拉伯木聚糖和阿拉伯半乳聚糖的共同成分。降解阿拉伯聚糖的两种主要酶活性是 ,内 1,5 α 阿拉伯聚糖酶 [EC3.2 .1.99]和α L 阿拉伯呋喃糖苷酶 [EC3.2 .1.5 5 ]。阿拉伯木聚糖是植物半纤维素的主要成分 ,含有一个 1,4 β连接的木糖主链和不同的取代基。L 阿拉伯呋喃糖是 1,2 α或 1,3 α连接的阿拉伯木聚糖中的一种侧链取代基。酚类化合物 ,如阿魏酰和香豆酰取代基 ,和阿拉伯木聚糖中的部分L 阿拉伯呋喃糖酯化。大麦烧酒中含有…  相似文献   

5.
本文分别从不同的植物中分离出豆根瘤血红蛋白,对这些不同来源的豆根瘤血红蛋白的结构以及免疫化学性能进行了比较研究。取得豆根瘤血红蛋白的植物是:三种不同栽培品种的大豆,三种不同栽培品种的三叶草、蛇豆、蚕豆、白羽扇豆以及serradella等共十种植物。检验过的性质包括:免疫化学交叉反应、吸收、热能差异,偏光圆二色性光谱以及这些光谱的配体粘合效应等。这篇报告里还提出了两种新的大豆的豆根瘤血红蛋白的氨基酸序列。 这些豆根瘤血红蛋白都具有比较稳定的。螺旋成份而且含量很高(60—70%),这表明这些豆根瘤血红蛋白的整个分子是摺叠的。这些摺叠的分子性状,不但彼此类似,而且与较高级的肌红蛋白与血红蛋白相一致。可是,血红素部分,在豆根瘤血红蛋白中的位置却与较高级的肌红蛋白不相同,在肌红蛋白这一类较高级的高分子化合物里,血红素是紧密地与蛋白质“口袋”联系在一起的,这种“口袋”是比较容易吸水的;而豆根瘤血红蛋白中的血红素与其蛋白质“口袋”的联系就不那么紧密。两者间的这种差异,就可能说明豆根瘤血红蛋白所具不寻常的配体粘合性能,包括它的高度氧亲合力。 在从同一株植物体内所分离出来的各组豆根瘤血红蛋白或从同一种的不同栽培品种植物所分离出来的各组豆根瘤血红蛋白间,存在着完  相似文献   

6.
极端降雨事件对生态系统功能影响的研究主要集中在干旱或洪水事件,通常包括全年或某个季度的平均或总降雨量的变化。然而,在不改变平均量或总量的情况下,增加降雨变异性的影响还很少被研究。本研究调查了增加水分供应变异性对单一栽培和混合栽培下4种草原植物的地上和根系生物量以及根系生物量分布的影响。将多年生黑麦草(Lolium perenne L., 浅根),菊苣(Cichorium intybus L., 深根),白车轴草(Trifolium repens L., 浅根)和红车轴草(Trifolium pratense L., 深根)种植在中型实验生态系统中。单一栽培条件下种植4株同种植物,混合栽 培条件下每种植物各1株。水分供应变异性处理设置低中高3种水平:与低变异水分供应处理相比,另设置一个中度变异处理(±40%)和高度变 异处理(±80%),测定了地上和根的生物量,拟合了根系垂直分布模型。研究结果表明,与低变异处理相比,白车轴草,红车轴草和4种植物 混种群落的茎生物量在高变异处理下显著减少。在所有处理中,4种植物混种群落产生的茎和根生物量比单一栽培(超产)中物种表现所预测的要多。在水分变异增加的情况下,菊苣在单一栽培下根系分配了更多的生物量到更深的土层,而白车轴草在单一栽培下根系总生物量显著降 低。这些结果表明,水分供应变异的增加会对单一栽培和混合栽培草地的地上和根的生物量产生负面影响。在野外尺度上,水分变异对多物种 草地系统功能的影响需要进一步研究。  相似文献   

7.
疯草又称洛苛草。英文原文为“Locoweed”。鉴于该词的前缀“Loco”的西班牙文原意为“疯”故中名译为“病学”。疯草是蝶形花科植物,分布于美国西部草原。但实际上疯草并非单一的物种,而是包括了斑荚黄茂(Astwi。lentginos。)以及与其近缘的绢毛棘豆(copmp。ser。)。疯草全株包括花、茎和叶的鲜品和干品都含有毒素,可使放牧的牛、马、绵羊和山羊等家畜误食后中毒。中毒动物虚弱,体重下降;孕畜流产,仔畜出生后有遗传缺陷。还发现,牛中毒后,出现神经质,常离群独处或无目的地徘徊。疯草所含的毒素属生物碱类,主要为苦马豆扶(…  相似文献   

8.
CO2浓度倍增对几种植物叶片的叶绿素蛋白质复合物的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
研究了CO_2浓度倍增对大豆(Glycine max L.,C_3植物)、黄瓜(Cucumis sativus L.,C_3植物)、谷子(Setaria italica (L.) Beauv.,一种不很典型的C_4植物)和玉米(Zea mays L.,C_4植物)叶片的叶绿素蛋白质复合物的影响。实验植物盆栽于聚乙烯薄膜(或玻璃)的开顶式培养室中。播种后对照室的CO_2浓度立即保持在大气浓度(350±10)×10~(-6)中,CO_2浓度倍增处理室则保持在(700±10)×10~(-6)下。研究结果表明,对于大豆、黄瓜和谷子,CO_2浓度倍增均使其PSⅡ捕光叶绿素a/b-蛋白质复合物(LHCⅡ)的聚合体态的量增多,单体态的量减少。但C_4植物玉米对CO_2浓度倍增没有这样的反应。作者认为在大豆等植物中,LHCⅡ的上述状态变化可能是植物的光合机构对长期高CO_2浓度的一种适应效应,这样能提高光合作用中光能的吸收、传递和转换的效率,并支持高效的光合碳素同化作用。  相似文献   

9.
植物细胞线粒体呼吸膜与叶绿体光合膜的结构和功能比较   总被引:1,自引:1,他引:0  
长期以来 ,生物化学教师多注重讲解“呼吸作用的呼吸链” ,而植物生理学教师多注重讲解“光合作用的光合链” ,不能将这两部分内容有机地结合起来加以比较 ,以致学生学习时经常产生困惑。为此我们对这一教学问题作了一些探讨。1 呼吸膜与光合膜结构的比较  由图 1可知 ,呼吸膜是由线粒体的内膜内陷形成的 ,光合膜亦是由叶绿体的内膜内陷形成的 ,但前者未脱离开线粒体内膜形成“嵴” ,而后者则脱离开叶绿体内膜形成“基粒类囊体”。两者内部都含有一系列的传电子体和传H体 ,从而形成电子传递链 ,前者称为呼吸链 ,后者称为光合链。另外 ,…  相似文献   

10.
普通菜豆抗炭疽病基因鉴定与分子标记   总被引:3,自引:1,他引:2  
菜豆炭疽病是世界菜豆生产中的主要病害之一,使幕豆产量和品质受到严重影响,对抗炭疽病基因的研究可以为培育抗炭疽病品种奠定基础。幕豆炭疽病病菌生理分化比较复杂,由于菜豆品种的抗病性和地域不同,菜豆炭疽菌的致病性分化不同。10个已知抗炭疽病基因中,9个基因(Co-1、Co-2、Co-3/Co-9、Co-4^2、Co-5、Co-6、Co-7、Co-10)已被确认为独立显性基因,其中Co-3/Co-9是等位基因;Co-1、Co-4和Co-9存在等位基因,co-8为隐性基因。除Co-5、Co-7和co-8三个基因还没有被定位外,其他基因被定位在不同的连锁群上。  相似文献   

11.
一、关于本书的概述“植物界异花受精和自花受精的效果”(1876)是达尔文生平的重要著作之一。也是他比较晚年的著作之一。关于植物界异花受精惊人的适应性,特别关于昆虫与植物受精的关系,达尔文一直感到极大的兴趣,为此他作了许多观察和研究,并先后写过近十篇有关植物受精的论著。例如,“植物分泌花蜜的器官”(1855)、“蜂类和菜豆的受精”(1857)、“关于蜂类参与蝶形花科植物的受精和菜豆的受精”(1857)、“冬季开花植物的  相似文献   

12.
两种除草剂对狼毒和棘豆组织结构及膜代谢的影响   总被引:5,自引:0,他引:5  
研究了自然状况下2种草原毒草狼毒(Stellera chamaejasme)和棘豆(Oxytropis ochrocephala)在除草剂“灭狼毒”和“灭棘豆”作用下组织结构和膜代谢的变化。在适当剂量的药剂处理下,两种除草剂分别对细胞膜系统产生影响.使膜脂过氧化生成MDA;细胞外渗液的电导率增大。“灭狼毒”和“灭棘豆”都可以使狼毒和棘豆叶片栅栏组织排列呈疏松变化趋势.细胞间隙增大.叶肉细胞结构破坏,形成大的空腔;保卫细胞萎缩.气孔下腔增大。这表明,这两种除草剂在各自作用的植物体内部即能破坏植物细胞的膜结构,引起原生质电解液外漏.导致细胞失水,同时还影响植物的运输机能.进而影响植物的结构,最终导致植物的死亡。  相似文献   

13.
对香豆酸是黄酮类、芪类等天然活性化合物的重要前体,在生物医药、食品等行业应用广泛。与传统植物提取和化学合成相比,微生物合成对香豆酸因其具有生产周期短、转化效率高等优势而得到广泛关注。为构建高产对香豆酸酵母工程菌株,以酿酒酵母为出发菌,通过敲除酪氨酸合成竞争路径基因ARO10和PDC5,突变芳香族氨基酸合成调控基因ARO4~(K229L)与ARO7~(G141S)、解除酪氨酸负反馈抑制、并整合酪氨酸解氨酶FjTAL,获得的工程菌C001对香豆酸产量为296.73 mg/L。为进一步提高对香豆酸合成前体积累,分别敲除8个与氨基酸、糖类等转运相关基因并强化糖异生途径,分析其对对香豆酸积累的影响。结果表明,敲除GAL2及过表达EcppsA,对香豆酸产量提高至475.11 mg/L。最后,分析了FjTAL蛋白锚定至酵母液泡对产物积累的影响,结果表明其定位液泡后对香豆酸产量明显提升,达到593.04mg/L。通过强化前体物供应,阻断竞争旁路途径,利用亚细胞定位等策略有效提高对香豆酸产量,为后续黄酮类及芪类化合物的合成提供高效平台菌株,具有重要的应用前景。  相似文献   

14.
一系列的研究者确定在抑制同化物质外运时,葉子的光合作用强度降低。因为同化物质的外运是和它的消耗联系着的,所以正如所证明的,我们可以看到光合作用对同化物质被植物消耗的依赖性。我们的工作中,这种关系是应用C~(14)O_2同位素的方法对茶豆植物进行研究的。这植物在温室内用含有微量元素的一半濃度的溶液培养。  相似文献   

15.
豆芫菁(Epicauta gorhami Marseul)属鞘翅目芫菁科,是我国南方各省发生普遍的害虫,在四川有的地方称此虫为鸡公虫或苋菜虫(因为害苋菜),其成虫主要食害大豆、豇豆、菜豆等豆科作物叶片和花瓣,据报导尚可为害甜菜、雍莱、甘薯、棉、茄、桑、稻、麻等作物,但未见报导为害榿木(Alnus cremastogyne Burk)。作者于1959年6月上旬在四川简阳曾在红塔耕区节约大队的沟边上发现大量的豆芫菁成虫,群集于榿木上为害叶片,受害榿木倾食一光,呈现枯黄,当时曾对此  相似文献   

16.
利用Y型嗅觉仪研究南方小花蝽雌、雄成虫对6种不同处理菜豆以及8种挥发物标样在不同浓度下的行为反应。结果显示,不论与干净空气、健康菜豆还是机械损伤菜豆相比,南方小花蝽雌、雄成虫对西花蓟马成虫和若虫为害的菜豆均有明显的正趋性;与健康菜豆相比,外源茉莉酸与水杨酸甲酯处理的菜豆对南方小花蝽雌成虫没有明显的作用,但对雄成虫表现为明显的吸引作用。与机械损伤菜豆相比,外源茉莉酸与水杨酸甲酯处理的菜豆对南方小花蝽雌成虫有极强的吸引作用,但对雄成虫没有明显作用。在被测的8种挥发物单体不同浓度中,对南方小花蝽引诱作用最强的是浓度为10~(-1)μL/μL的乙酸叶醇酯、1-辛烯-3-醇、叶醛和浓度为10~(-3)μL/μL的1-辛烯-3-醇、叶醛,且雌成虫的选择率高于雄成虫。结果说明不同处理的菜豆叶片对南方小花蝽雌、雄成虫行为反应有明显的影响,挥发物单体的种类及相对浓度对南方小花蝽的影响也不同。  相似文献   

17.
四棱豆与四翼豆均为热带经济植物。四棱豆嫰荚可作为蔬菜食用。四翼豆在非洲民间习惯将它的荚果用来调味菜肴和制作蔬菜。这两种植物均有药用、美容等功效。本文报道这两种植物的开发利用历史及其主要用途。  相似文献   

18.
甘肃棘豆属于疯草,有毒,为豆科棘豆属多年生草本植物,严重影响我国西南牧区的牲畜安全。植物内生细菌是指定殖在植物组织内部但不引起明显病害症状的细菌,它具有许多生物学功能作用。本文以甘肃棘豆种子为研究对象对其内生细菌进行了分离,并利用形态观察、生化试验等方法进行了初步鉴定。实验共分离到3株菌株,2株杆菌,1株球菌。所得菌株为后续研究甘肃棘豆内生细菌与甘肃棘豆所含毒素的相互关系提供了细菌菌株来源。  相似文献   

19.
对6种棘豆属植物(Oxytropis)的13个居群样进行细胞学研究,其中黄花棘豆(O.ochrocephala)、绢毛棘豆(O.tatarica)、甘肃棘豆(O.kansuensis)和铺地棘豆(0.humifusa)为首次报道染色体数目(2n=16)和核型;在胀果棘豆(O.stracheyana)中(2n=48)首次发现B染色体。现有的细胞学资料表明:棘豆属植物中多倍体占总报道数的58%,这说明多倍化在本属植物的进化过程中起着非常重要的作用,但青藏高原仅有一种植物发现多倍体,多倍化并不占主导地位,而主要表现为二倍体水平上的结构变异,即核型不对称性的变化。  相似文献   

20.
植物脂氧合酶研究进展   总被引:6,自引:0,他引:6  
李靖  马长乐 《生物学杂志》2007,24(6):5-8,29
脂氧合酶(简称LOX)是广泛分布的含有非血红素离子的双加氧酶,它是植物十八碳酸代谢途径的关键酶.该途径也称LOX途径。因为该酶作用的产物在植物的生长发育过程中以及在植物对环境胁迫反应中起着重要的作用,因此一直是人们研究的热点。目前对于植物脂氧舍酶的研究主要集中在脂氧合酶基因的表达调控、LOX途径的生化研究以及代谢产物的生理功能这几个方面。  相似文献   

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