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以罐培养的苗和球根生产为先导,追求“工业化农业”的三井石油化学公司与生产组织培养苗的三好这个大公司合作开始无病毒的百合球根产业化.首先三井石油化学公司用罐培养技术繁殖由三好公司独自开发的胚,培养新品种粉色铁炮百合“??”,由三好公司向农家销售.另外,三井石油化学公司计划与德岛县坂野郡的高志农协共同进行百合新品种的栽培试验.除了球根的生产,该公司还瞄准了(委托栽培试验)插花的事业化.已将罐培养的铁炮百合委托给高志农协生产,1989年底作为插花材料运往市场. 相似文献
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三井石油化学公司发现了诱导百合的鳞片形成的特殊物质。确立了利用特殊物质,大量诱导鳞片,进一步罐培养,大量生产铁炮百合的小球根(鳞茎)的方法。从上个月该公司开始了人工培土栽植这种铁炮百合的小球根的盆栽试验销售。该公司除受住友林业委托用罐增殖小蔷薇苗外,在本公司也销售盆栽小蔷薇(参阅本刊1988年4月25日号)。用组织培养的苗已在花卉和蔬菜实用化了。商品化罐培养生产的苗在世界上也是首例。 相似文献
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三井石油化学公司从1988年9月与西德MaxPlanck研究所合作获得在日本引进玉米二氢黄酮-3-醇还原酶基因的重组植物的独占生产和销售权.这种酶是决定花色的花色苷合成系的关键酶之一.调节生产红色天竺葵的代谢系.三井石油化学公司正利用这种基因开发红色浓的牵牛花等.共同担心的似乎是在日本重组植物的实用化花卉比食用植物领先.除该公司以外,三得利最近与Calgene Pacific公司合作开发蓝色蔷薇.植物工学研究所、麒麟啤酒公司、住友化学公司等植物生物技术的主要企业也把目标放在花卉上.日本企业所进行的重组植物的最初的环境释放实验还按原计划进行. 相似文献
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三井石油化学公司1986年10月与加拿大 Allelix 公司签订了关于引进植物组织培养法制造抗癌剂长春碱的技术的选择权合同。Allelix 公司结合长春花(Vinca rosea)的细胞培养和酶法,成功地实际生产了以前利用组织培养无法合成的长春碱。在它寻找合作研究的日本企业(参阅本刊1986年6月2日号)时,选中了成功地利用植物组织培养法生产并实际应用紫草宁的三井石油化学公司。长春碱是从长春花中抽提的长春生物碱的一种,是每克价达3000美元的抗癌剂。因为三井石油化学公司与 Altelix 公司签订了选择权合同,所以得到了用这种方法生产的长春碱样 相似文献
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日本三井集团已经将其20家公司的植物生物技术研究部门合并为三井植物生物技术研究所。已经确定了研究重点,希望赶上西方在rDNA植物研究方面领先2~3年的地位。与西方的很多公司一样,三井的目标是研究出具有诸如抗旱、抗病虫害等优良特性的rDNA作物种子。新成立的三井植物生物技术研究所拥有12名研究人员和100万美元资金。该研究所将以集团各公司和以前的较不集中的三井研究所的工作为基础,目前的研究方向包括:水 相似文献
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植物细胞培养技术诞生于20世纪初,随着研究的不断进步,逐步发展出植物组织培养、植物器官培养、原生质体培养、细胞培养、冠瘿瘤培养以及不定根或毛状根培养等技术.20世纪80年代前后,利用植物细胞培养生产植物次生代谢产物的研究成为热点.比如1977年Noguchi等就利用20吨发酵罐进行了烟草细胞培养生产尼古丁实验.1977年Alfernmann等利用毛地黄培养细胞把甲基洋地黄毒苷转化为甲基地戈辛,证明植物细胞的生物转化能力.1985年日本的三井石油化学公司利用紫草细胞大规模培养生产紫草宁,并且投放市场,首次将植物细胞培养技术实现了产业化. 相似文献
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日本住友林业公司表明委托三井石油化学公司罐增殖从新加坡国际植物技术公司(PIP公司)引进的小蔷薇。罐增殖已成功。一部分苗正在驯化。不仅是住友林业公司,三井石油化学公司也打算销售增殖的小蔷薇。小蔷薇是直径2厘米左右的小型蔷薇。用于礼物和室内装饰的需要量还可望提高。罐培养的目的不仅是降低成本的大量增殖,而且能诱发变异。担任销售的农产工业东京营业所所长宫崎林司说:“尽可能地获得各种品种,打算集中到马尼亚。”另外,小蔷薇因是一种野生种,还没有登录品种。为此,通过变异,开发登录品种。住友林业公司已从1988年2月的范伦泰节期间在西武百货店池袋店等开始销售小蔷薇(1盆1200日元)。这是 PIP 公司在新加坡增殖的。现在有8个品种。估计使用的品种今后 相似文献
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对连作龙牙百合(Long)与铁炮百合(Tie)根际土壤真菌ITS区进行扩增,并利用MiseqITS测序分析龙牙百合与铁炮百合根际土壤真菌群落的结构差异。结果表明:测序百合根际土壤共得到69158条Clean Reads,将其注释为277个操作分类单元(OTUs),涵盖了5门、12纲、23目、25科、34属、36种;在Alpha多样性指数上, Long的多样性指数高于Tie,但均匀度低于Tie。在Beta多样性上,两种百合间真菌群落结构差异较大;在门水平子囊菌门、未知菌门、担子菌门为百合的优势菌群,壶菌门为Tie特有。在属水平青霉菌属、炭疽菌属和未知菌属为两种百合真菌群落的优势菌属,盘菌属仅出现在忌连作龙牙百合中,青霉菌属和炭疽菌属在耐连作铁炮百合中含量增加,未知菌属含量下降。研究表明,连作状态下不同耐、忌连作百合根际土壤真菌群落存在差异,且均有特异性的菌群,研究结果为减轻或克服百合连作障碍提供一定的理论基础。 相似文献
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日本协和(kyowa)发酵公司、住友(Sumitomo)商事和美国NPI三家公司的合资企业BIONKS股份公司已于1989年3月17日在东京成立。该公司获得了NPI公司全部植物生物技术的制造、销售权。今后将通过BIONKS公司进行作物品种改良、接受开发植物基因图的委托研究、出售土壤微生物(根际微生物VA菌等共生微生物)等。BIONKS公司在章程中规定从事制造和销售,但按目前计划,制造、研究部门将委托协和发酵公司 相似文献
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目前至少有一个朝鲜化学/发酵食品生产厂家Miwon有限公司追随日本食品公司的引导转向生物技术产业.该公司与许多日本公司开始时一样,正着手于生物技术的努力,利用原生质体融合研制产生氨基酸的细菌.在此情况下,Miwon已开发了生产L-精氨酸的细菌和发酵方法,该精氨酸可用于各种药物和食品中.新方法经三年时间耗资280万美元得以完善. 相似文献
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日三井物产与巴西Petroleo Brasileiro国营石油公司签约,建立一家新的生物燃料公司,采用从种植甘蔗原料到生产乙醇的配套体制。该项目总投资约300亿日元,巴西Petroleo Brasileiro公司与日本三井物产各出资20%;巴西当地农家以土地作为投资的公司出资60%。该合资公司将以生物乙醇出口到日本为主要生产目的,计划2009年下半年开始运转。 相似文献
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对水稻杂交第一代的事业化进行调查的拉姆杂交种子跨国公司从1987年5月起着手水稻杂交第一代种子的生产试验。该公司从1984年起花了三年时间,在庄内等地进行了杂交第一代的栽培调查,从产量和食昧(1986年谷物检定协会给了 A 级的评价)上都得到了满意结果。所以现在要在日本进行杂交第一代种子的制种成本计算的试验。这样,杂交一代水稻的开发也就进入了第二阶段。拉姆杂交种子跨国公司是1986年6月由美国圆圈公司(Ring Around)和三井物产公司、三井东压公司设立的合资企业(参阅本刊1986年6月16日号)。圆圈公司从中国种子公 相似文献
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在用于纯化的系统、装置和设备可能成为重组DNA产品生产的关键时,千万别认为发酵设备市场会萧条。据生物技术开发公司(BDC)的附属机构:生物工程协会估计,当前美国发酵罐交易额超过2500万美元。在今后5—10年内,每年交易额增长率将为25—60%。该预测包括用于微生物和细胞培养的设备。 BDC与日本的Coitoh & Co有一个三年的协议,规定BDC对日本Mosubishi生物工程公司制造的发酵设备有专实权。BDC 相似文献
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为了获得无花粉、重瓣百合新种质,以新铁炮百合‘Raizen No.1’的离体小鳞片为受体,探讨了不同水平的抗生素和抑菌素对小鳞片再生能力的影响;利用正交试验对预培养时间、菌液浓度、侵染时间和共培养时间等4个因素的不同水平进行了筛选,优化了遗传转化体系;进行了百合花器官特性基因LfMADS1的转化,并对转基因植株进行了分子生物学检测。结果表明,新铁炮百合小鳞片选择培养时抗生素卡那霉素(Kan)浓度为100 mg/L,抑菌素为羧苄青霉素(Carb)浓度为500 mg/L。正交试验结果表明共培养时间是遗传体系中的主要影响因子;小鳞片转化的最佳条件是预培养1 d、侵染10 min、共培养5 d、菌液OD600值0.8。PCR检测的结果,得到4株转LfMADS1反义基因的新铁炮百合株系,其中1株已通过PCR-Southern检测。 相似文献
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欧洲17个国家和美国、日本的生物技术公司在发酵、食品、药品工业、小型化学工业中取得较大成就。到1994年将会出现最大的生物技术公司。据预测,美国在生物技术方面将处于领先地位,日本处于第二位,欧洲居第三位。欧洲生物技术研究工作的特点是,英国、荷兰和西德的公司在生物技术的一些领域占主导地位,它可以确定生物技术的广泛的实际应用——为生物技术操作生产设备,确定生物反应过程的发展。在欧洲大多数国家中,以从事抗菌 相似文献
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日本住友化学公司1989年2月间向农林水产省申请,要求对它利用细胞培养的突变所育成的水稻新品种“住稻2号”进行品种登记.除此之外,公司同时还申请登记用甲乙砜酸对种子进行突变处理育成的新品种“住稻3号”.至此,日本的财阀系大型化学公司全都申请了“生物技术稻”的登记.三井东压公司于1月申请、三菱化成公司植物工学研究所2月申请(参阅本刊1989年1月16日号第5页,2月13日号第7页). 相似文献