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任何生物反应和性状都可以应用遗传工程技术进行修饰。可是,有些目地可能要花大量精力和时间,有的目的却由于现有的知识和方法的限制而不能实现。尽管如此,有些机构却在从事遗传技术的开发和应用的研究,渴望利用这项技术的工业公司往往也参加这项冒风险的活动。有些厂商,特别是药物界则大力支持国内遗传技术研究小组的研 相似文献
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杂交是遗传分析和得到新类型的基本方法。遗传学史上,只有分类学上亲缘的生物才能杂交。细胞工程方法的提出,为把分类学上很远缘的生物基因组合到杂种细胞内直至得到原核和真核生物杂种提供了根本可能性。原生质体融合是研究植物细胞和包括酵母在内的微生物细胞杂交的方法之一。 相似文献
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徐定邦 《中国生物工程杂志》1984,4(1):84-85
一 D-木糖异构酶和D-葡萄糖异构酶 利用D-木糖异构酶和D-葡萄糖异构酶从半纤维素(木糖)制备乙醇和从淀粉(葡萄糖)制备高果葡糖浆具有巨大的经济价值。最近,美国Upjohn公司用遗传工程方法获得了具有高酶活力的大肠杆菌(E.coli)。方法和结果如下。 相似文献
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中国遗传学会最近在杭州召开了遗传工程在工业上的应用讨论会。会议主持人李载平教授在发言中指出,基因工程与核子物理等学科相比是小学科,花钱不多,但收效极大。他说,当前世界上开展的遗传工程研究仅仅是个开始,我们需要做的而又能够做的工作很 相似文献
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目前,通过遗传上的和化学上的操作已经能够改变微生物的渗透耐受性。而在将来,遗传工程技术也能构建比较耐干早和耐盐碱的农作物品种(TIBS 1980,535-39;167-170)。 相似文献
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一、电子显微镜的发展简史 人类对于微观世界的认识过程,有着一段漫长的历史。在280年前荷兰的列文虎克(Leeuwenhoek)创制了世界上第一架显微镜,发现了当时人们还不知道的微生物世界。这是显微镜第一次显示出伟大作用。 为什么人们的眼睛看不见微小的东西呢?主要是 相似文献
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低分子量聚乙二醇在电子显微镜术中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
周美云 《分子细胞生物学报》1984,(1)
Sandstrm为研究磷酸酶的电镜组织化学,使用聚乙二醇1000(熔点32—38℃)包埋鸡胚肝脏和中枢神经系统,得到了磷酸酶定位和细胞细节保存良好的照片。Mazurkiewicz应用聚乙二醇1000包埋鼠脑垂体,显示了酸性和碱性磷酸酶活力,认为这一技术能用于免疫细胞化学 相似文献
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一、扫描电子显微镜的发展简史 扫描电子显微镜简称为扫描电镜(SEM),是近十年来迅速发展的一种大型精密电子光学 相似文献
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中国科学院生物物理所电镜组 《生物化学与生物物理进展》1974,1(1):50-55
一、电子显微镜的发展概况人的眼睛仅能分辨0.2—0.1毫米的物体。为了看清更小的物体,17世纪发明了光学显微镜,经过300多年的发展,光学显微镜已达到十分完善的地步。但光学显微镜的分辨本领受到光波波长的限制,只能达到0.1微米到0.25微米。为了提高显微镜的分辨本领,后来发展到 相似文献
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郭丽华 《中国生物工程杂志》1981,1(4):68-68
日本国立预防卫生研究所教授冈西昌则小组研究了采用遗传工程技术,不仅使放线菌大幅度增产抗生物质,而且,还可以生产出新抗生物质的方法。 冈西小组研究生产春日霉素和金丝菌素的春日链霉菌时,发现二种合目的的质粒。若将该质粒组入其他放线菌,首先必须溶解掉放线菌的细胞壁,使之呈裸露状态,方可 相似文献
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郭丽华 《中国生物工程杂志》1981,(3)
日本国立预防卫生研究所教授冈西昌则小组研究了采用遗传工程技术,不仅使放线菌大幅度增产抗生物质,而且,还可以生产出新抗生物质的方法。 冈西小组研究生产春日霉素和金丝菌素的春日链霉菌时,发现二种合目的的质粒。若将该质粒组入其他放线菌,首先必须溶解掉放线菌的细胞壁,使之呈裸露状态,方可 相似文献
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浅谈遗传工程在微生物酶中的应用 总被引:1,自引:0,他引:1
新的工业革命重要内容之一的遗传工程,经过了十年时间的准备和探索过程,如今正像雨后春笋一般破土而出。目前,遗传工程作为一种最新和有效的手段,用来改善和提高一些激素、酶类、疫苗和其它一些代谢产物的质量与产量,以符合及满足人类的需要,现 相似文献
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关于植物遗传工程技术在植物改良和植物育种方面的应用,花药培养是一个很好的例子,但你们大家对它的了解比我多得多,今天就不讲了。我今天主要谈植物遗传工程技术在植物抗病育种方面的应用,因为在这方面我们有突变体的筛选和获得的很好的实验体系。 相似文献
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美国军方试图用遗传工程的方法生产出高拉力强度的丝纤维。通过rDNA改变丝的氨基酸顺序,以使晶区和无定形区发生变化,而这些不同区域的特性可产生某种独特的性质平衡。美军纳蒂克(Natick)研究、发展与工程中心的科学家们正在从蜘蛛和蚕蛹中分离含有丝蛋白 相似文献
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门大鹏 《中国生物工程杂志》1992,12(4):28-30
80年代中期,遗传工程在食品和发酵工业中的研究和应用越来越广泛。利用遗传工程技术克隆编码酶的基因,经基因扩增可以提高酶的产量,或发酵产物的产量。这是酶工业发展 相似文献
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近年来,由于电子显微镜和相差显微镜的结合使用,由于超薄切片和阴性反差染色技术的改进,利用超高压电子显微镜及冰冻蚀刻法观察“活”标本,利用扫描电子显微镜观察细菌的表面结构,加上电镜放射自显影及免疫电镜的使用,从而对细菌微细结构的观察获得了良 相似文献