首页 | 本学科首页   官方微博 | 高级检索  
相似文献
 共查询到20条相似文献,搜索用时 15 毫秒
1.
农业研究中心——农业生物资源研究所和农业环境技术研究所—植物工程研究所2小组说,一旦在科学技术会议生命科学部会上认可3月12日申请的基因重组水稻的非封闭式实验计划,就发表实验计划的详细情况。因此,5月终于开始在一般温室进行重组水稻二种栽培试验。农业研究中心和农业生物资源研究所培育的重组水稻“水稻1号”是用基因操作技术在“日本睛”中导入了水稻条纹叶枯病病毒的编码蛋白基因;农业环境技术研究所—植物工程研究所培育的重组水稻“水稻2号”是用基因操作技术在“绢光”中  相似文献   

2.
日本烟草产业公司关于加工来育种研究所开发的日本酒酿造用的基因重组低蛋白水稻“500万石”的非封闭式实验6月14日获得科学技术会议生命科学部会重组DNA技术分会的认可,并开始了非封闭式实验。预计年内结束非封闭式实验,年内进行隔离试验田实验。  相似文献   

3.
今年至少3种基因重组水稻达到科学技术厅重组DNA实验指导方针所规定的非封闭式温室栽培条件。被视为植物生物技术之根本的水稻大概会最早实施。农林水产省和三菱商事·三菱化成两公司合资的植物工程研究所正在培育抗条纹叶枯病的重组水稻。农业环境技术研究所——农业研究中心的“1号”和农业环境技术研究所—植物工程研究所合作开发中的“2号”就是抗条纹叶枯病的重组水稻,“1号”、“2  相似文献   

4.
筑波大学生物科学系教授原田宏实、助教授兼田博等向文部省申请导入卡那霉素抗性基因(km~(?))的烟草和导入rolc的颠茄的非封闭式实验。在10月下旬的学术审议会重组DNA专门委员会安全审查会上审议。如通过审查,将成为文部省首例非封闭式重组植物实验的第一号。各种基因连接在非特异表达的花椰菜花叶病毒(CaMV)的35S启动子的下游。km~(?)作为重组烟草的典型标记导入。rolc来自Ri质粒,一旦导入颠茄,就会增加花的数量,延长开花期。  相似文献   

5.
从8月底在日本也可销售基因重组实验动物。农林水产省在2月18日召开的农林水产技术会议上确认了重组实验动物的产业化指导方针。办理事务手续后,8月底正式出通知。指导方针的对象包括作为实验动物生产或销售的大鼠、小鼠及其他哺乳类。这次产业化指导方针中,安全性评价项目大体与植物和微生物相同。但是,作为重组体在原来生物间产生的可能性,可用植物和微生物探讨“有毒物质的产生”,用动物探讨“感染性病毒的产生。”  相似文献   

6.
农林水产省家畜卫生试验场今秋开始牛白血病重组疫苗的非封闭式实验。调整现有设施的一部分的非封闭式实验设施的工作也大体上完成。待科学技术厅的申请受理准备工作一做好就马上申请。按8月24日科学技术厅发表的“关于使用动物的非封闭式区划实验的想法”,进行给动物接种重组体的非封闭式实验。这是日本首次进行这种实验。如期进行的话,估计将是农林水产省正在探讨给家畜等大型动物接种重组体或确认适合家畜等大型动物基因重组方针的第一号。  相似文献   

7.
7月16日召开了科学技术会议生命科学分会重组DNA技术分科会,批准了北海道绿色生物技术研究所申请的卷叶病毒抗性重组马铃薯的非封闭式温室的栽培实验。计划在正式通知后将现在封闭式温室栽培的重组马铃薯移植到非封闭式温室。试验如顺利的话,明年可能在隔离试验田进行野外栽培实验。按今年的预算,将在农林水产省的北海道农业试验场建设的隔离试验田进行首次野外栽培实验。 马铃薯卷叶病毒是马铃薯的大敌。美国Monsanto公司和荷兰Mogen公司分别导入外壳蛋白基因成  相似文献   

8.
印度Indian Veterinary Researth Institute宣布94年春向印度政府申请进行重组牛疫活疫苗的封闭式实验。在屡屡发生牛疫的印度如果能进行封闭式实验,非封闭式实验,则说明重组牛疫疫苗又向实用化迈进了一大步。  相似文献   

9.
三得利公司以事业化为目的已完成了重组石竹的非封闭式温室的栽培实验。近期向农林水产省申请在模拟环境(隔离试验田)中进行栽培实验。估计今秋开始野外栽培实验。1996年春集中整理隔离试验田的安全性数据。最早1996年底作为插花事业化重组石竹,最迟到1997年就能商品化。如能按原计划顺利地开发,很可能成为日本第一号商品化的重组植物。  相似文献   

10.
在美国至少2个小组开始基因工程水稻的野外试验.一个是英国诺丁汉大学和美国宾夕法尼亚州立大学小组,另一个是路易斯安那州立大学小组.从前在日本农林水产省农业生物资源研究所就职的具有经验的村井纪元也从事Louisiana州立大学的项目的研究.发起人是洛克菲勒财团诺丁汉大学生物系Edward C.Cocking等培育出导入抗卡那霉素基因的重组水稻.这  相似文献   

11.
三得利、三井东压化学两公司将向科学技术厅申请在非封闭式温室内试栽基因重组植物.在非封闭温室的栽培是环境释放前的预备试验.先试栽农林水产省的重组番茄,但1991年民间产业进入这一阶段.另外农林水产省还计划申请重组水稻的试种,它是继番茄之后第2科作物. 三得利的牵牛花,三井东压和农林水产省的水稻三得利公司计划能将黄瓜花叶病毒(CMV)的外壳蛋白基因导入牵牛花.通过外壳蛋白的表达,对病毒病产生干涉效果,使植株抗CMV感染性.该公司与澳大利亚Calgene Pac-  相似文献   

12.
农林水产省农业研究中心和农业生物资源研究所宣布从6月进行导入水稻条纹叶枯病病毒编码蛋白的基因重组“日本晴”非封闭式安全性确认实验,同时实施对条纹叶枯病的抗性试验。对条纹叶枯病的抗性试验按以下顺序进行。用传染条纹叶枯病的病毒,给发芽后4~5天长成1.5片叶~2片叶的幼苗接种条纹叶枯病病毒。接种约一个月后,从染条纹叶枯病的程度和发病苗的比例计算发病程度(发病指数),以“高度抗性”、“中度抗性”、“患病性”三种类型断定。实验是以30~35株抗条纹叶枯病、患病性“日本晴”、和一种其他患病性水稻、2种高度抗性水稻、2种中度  相似文献   

13.
日本烟草产业公司开发的抗黄瓜花叶病毒的重组烟草的非封闭式温室栽培实验得出。在9月召开的科学技术会议生命科学部会重组 DNA 技术分科会上批准实验计划。打算这周向部长报告,下周将实验许可通知日本烟草产业公司。就非封闭式实验而言,大学除外,这是第6次栽培实验。在烟草栽培  相似文献   

14.
日本出现了在海外开发重组植物实用化的苗头。日本孟山都公司申请的重组除草剂耐性大豆的非封闭温室实验在1月12日召开的科学技术厅生命科学部门会议重组DNA技术分会上通过。如顺利的话,今春就可着手进行引进重组作物在非封闭式温室的栽培实验。95年在筑波市的农业环境技术研究所的隔离试验  相似文献   

15.
日本草皮公司世界上首次成功地开发出导入真菌耐性基因的矮草。科学技术厅认为这项实验适合非封闭式温室实验的方针,并于8月批准该项实验。从9月份开始栽培。预计这周完成专利申请。导入基因的宿主都是实用品种,如果获得耐性,使用低浓底农药就可维持管理草坪。今后如  相似文献   

16.
美国Univ. of California at Davis(Davis,CA)和Scripps Research Inst. (La Jolla, CA)的科研人员在水稻中表达了能使之抗主要的水稻细菌性病害叶疫病的基因。他们的研究表明,细胞内的信号在调控植物抗病性中具有重要作用。  相似文献   

17.
植物生物技术情报中心于95年10月2日开始活动。它是日本使公众接受重组农作物和食品的第一家情报中心。 1996年在北美实用化重组除草剂耐性大豆和重组除草剂耐性油菜。日本的自给率分别为2%、0.1%。在北美的商品化也意味着日本将要引进这些作物。最大的粮食进口国日本由于市民不能充分理解而拒绝进口重组作物,因此挫伤了在北美普及重组作物的积极性。日本消费者掌握着重组作物商品化成否的关键。  相似文献   

18.
《日经生物技术》1999年4月12日第10页报道:日产化工工业公司和东京大学分子细胞生物学研究所小组成功地开发出抗水稻主要病害之一稻瘟病的重组水稻。研究组所使用的基因是独自从水稻花药中克隆出的NADH依赖性还原酶基因YK1。目前从玉米中分离出NADH依赖性HC毒素还原酶基因。该基因可还原、解毒北方斑点病菌所产生的HC毒素,并能用于植物抗病性改良。据说将NADH依赖性还原酶基因导入植物体赋予抗病性大约还是第一次。详细成果4月4日在宇都宫市召开的日本育种学会上发表。对YK1导入水稻系统进行稻瘟病(レ…  相似文献   

19.
日本《农业技术》,1999年54卷6期第443页报道:日本三重县农技中心向基因导入难的水稻品种“越光”导入外来基因取得成功,概率高达20%以上。所用的载体是由来于通常使用的PB101的P1G121Hm(具有匀霉素抗性、内含子GUS基因)。其要点是在短时期(约3周间)诱导分裂旺盛的细胞,感染土壤杆菌。获得的基因重组水稻生长健壮,结实正常,自殖的第1代种子也能向导入性质的后代遗传。利用这种方法,导入绿色萤光蛋白质(GFP:GreenFluorescentprotein)基因,照射近紫外线时,无论水稻…  相似文献   

20.
农林水产省1991年2月开始在茨城县筑波研究学园农业环境技术研究所试验田进行基因重组番茄的野外试验.1月份召开的农林水产省农林水产技术会议批准了农业环境技术研究所、农业生物资源研究所和农业研究中心申请的试验计划.试验到明年3月底为止.向田间移植20株重组株,20株非重组株,主要是探讨其越冬性.这是在日本首次进行的基因重组植物的环境释放试验.这种番茄导入了烟草花叶病毒(TMV)的外壳蛋白基因.  相似文献   

设为首页 | 免责声明 | 关于勤云 | 加入收藏

Copyright©北京勤云科技发展有限公司  京ICP备09084417号