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应用基因工程技术创造植物雄性不育系 总被引:1,自引:0,他引:1
基因工程开辟了创造植物雄性不育系的一个新的途径 ,综述了利用基因工程技术创造植物雄性不育的机制及相关启动子和基因 ;创造雄性核不育和质不育的途径 ;探讨了存在的问题和应用前景。 相似文献
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雄性不育基因工程及其在蔬菜上的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
基因工程是创造雄性不育的一种新途径。概述了雄性不育基因工程的主要方法 ,并且对利用基因工程创造蔬菜雄性不育系和恢复系的研究进展进行了综述 ,探讨了这一技术在蔬菜上的应用前景。 相似文献
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植物外源凝集素及其在植物基因工程中的应用 总被引:2,自引:1,他引:1
植物外源凝集素及其基因研究近年来发展迅速 ,尤其是在植物基因工程中 ,植物外源凝集素越来越受到重视。本文介绍了植物外源凝集素的分类、分布、多样性、基本组成与结构、凝集素基因同源性、表达及生物学功能等。重点讨论了凝集素基因在植物基因工程中的应用 相似文献
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植物基因工程及其应用性研究进展 总被引:1,自引:0,他引:1
植物基因工程及其应用性研究进展吴殿星,夏英武,舒庆尧(浙江农业大学核农所,杭州310029)遗传工程是70年代才开始兴起的一门新技术它是在分子遗传学的理论基础上,综合采用了分子生物学和微生物学的现代方法和手段建立起来的。遗传工程的出现,标志着现代遗传... 相似文献
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特异性启动子在植物基因工程中的应用 总被引:4,自引:0,他引:4
选择特异性启动子构建植物表达载体,是实现基因表达三维调控的重要策略,并已应用于植物品质改良基因工程、抗性基因工程及植物生物反应器等领域。文章综述了特异性启动子的结构、类型、研究方法及在植物基因工程研究中的应用进展和发展前景。 相似文献
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植物蛋白oleosin及其在植物基因工程中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
Oleosin是一类特殊贮藏蛋白,主要在植物种子特异表达,覆盖于油体表面,在油体发生到分解消失过程中起着重要的生物学作用,在植物基因工程研究中有重要的应用价值。介绍oleosin的分类、分布、基本组成、结构与功能、oleosin基因及其表达,讨论oleosin在植物基因工程中的应用 。 相似文献
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利用基因工程创造植物雄性不育的策略 总被引:8,自引:1,他引:7
本文对利用基因工程创造植物雄性不育系和恢复系的研究进展进行了综述,并对其在杂种优势利用中的应用前景进行了展望。
Abstract:The progress in studies on induction of male sterili ty and restorer line in plant by gene engineering was reviewed.The prospects on application of this method in heteriosis utilization were discussed. 相似文献
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小麦雄性不育遗传及基因定位研究进展 总被引:13,自引:1,他引:12
雄性不育的研究对于杂种优势的利用具有重要意义。本文综述了小麦雄性不育遗传及基因定位研究进展,介绍了小麦雄性不育的基因工程,对小麦雄性不育的应用进行了讨论。
Abstract:The study of plant male sterility plays an important role on utilization of heterosis.This paper reviews the current status of the studies of the heredity and mapping of the male sterile genes in wheat and the gene engineering of wheat male sterility.The application of male sterility in wheat breeding is discussed. 相似文献
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萝卜细胞质雄性不育恢复基因的RAPD标记 总被引:3,自引:0,他引:3
以萝卜恢复系9802和不育系9802A配制杂交组合,并以174株个体组成的F2分离群体作为恢复基因的标记群体.以分离群体的不育株和可育株分别建立不育池和恢复池,利用100个RAPD引物对两池间的多态性进行研究.分析表明引物OPC6在两池间扩增出稳定的多态性差异.经连锁分析,证明标记OPC61900与萝卜细胞质雄性不育恢复基因连锁,遗传距离为11.6cM(Centimorgan).这个标记可应用于对育性恢复基因的标记辅助选择. 相似文献
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Zhiwen Chen Nan Zhao Shuangshuang Li Corrinne E. Grover Hushuai Nie Jonathan F. Wendel 《植物科学评论》2017,36(1):55-69
Mitochondria are responsible for providing energy currency to life processes in the molecular form of ATP and are therefore typically referred to as the power factories of cells. Plant mitochondria are also relevant to the common phenomenon of cytoplasmic male sterility, which is agronomically important in various crop species. Cytoplasmic male sterility (CMS) is a complex trait that may be influenced by patterns of mitochondrial genome evolution, and by intergenomic gene transfer among the organellar and nuclear compartments of plant cells. Here, we review patterns and processes that shape plant mitochondrial genomes, some relevant interactions between organelles, and the general features shared by the majority of cytoplasmic male-sterile genes in plants to further the goal of understanding CMS. 相似文献