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相似文献
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1.
LEA蛋白与植物的抗旱性   总被引:33,自引:1,他引:32  
文章对LEA蛋白的性质、功能与植物抗旱性的关系,以及lea基因表达与调控的研究进展作了简要述评。  相似文献   

2.
种子的油体蛋白及其基因   总被引:1,自引:0,他引:1  
本文就组成油体半单位膜的主要蛋白质-油体蛋白的结构、功能以及编码油体蛋白的基因组成和在生长发育过程中基因表达调节等方面的研究进展进行了综述。  相似文献   

3.
小麦种子贮藏蛋白的遗传学研究进展   总被引:7,自引:0,他引:7  
王罡  季静  胡含WANG Gang  JI Jing  HU Han 《遗传》1995,17(1):45-48
AdvanceofGencticStudiesonSeedStoragcProteininWheatWangGang;JiJing;HuHan(InstituteofGenetics,AcadcmiaSinica,Beijing100101)小麦是世界上最重要的粮食作物之一.对其品质的研究具有十分重要的意义.多年来,人们一直在寻求改良小麦品质的途径,以满足不同食品加工对小麦各种品质的需求.但只是近10年里,对决定小麦品质位点的遗传及生物化学的研究才取得了突破性的进展(主要集中于英国、美国及澳大利亚).本文将着重介绍目前国际上对小麦种子贮藏蛋白的遗传学及生物化学研究现状,至于如何将这些研究成果结合到育种工作…  相似文献   

4.
植物的种子引发   总被引:43,自引:1,他引:42  
就种子引发方法、引发条件、引发效应、生理生化和分子机制的研究进展作了介绍,并对种子引发研究和应用前景作了讨论。  相似文献   

5.
近几年,对植物基因结构、功能的知识不断积累,使得人们能够在分子水平上对种子蛋白进行遗传操作一、种子储藏蛋白营养品质的改良数百年来,人们一直在进行植物品质改良的研究,然而在种子蛋白的营养品质方面没有多大进展。早期的研究都是基于传统的杂交育 种,通过筛选突变体也曾获得一些营养品质得到改善的农作物。  相似文献   

6.
建立并发展人工种子技术,是为了快速地繁殖优良品种或杂种,可适用于采用三系法或二系法生产的杂种一代种子。对一些难以用种子繁殖的品种或遗传性状不稳定、育性欠佳的植物种,也可用人工种子技术进行大量繁殖。尤其是一些通过遗传工程创造出的新型植物种如体细胞杂种或转基因植物,都可用人工种子技术进行繁殖或保持。另外,人工种子技术还可用于脱毒苗的保持和快速繁殖。与普通试管苗相比,人工种子成  相似文献   

7.
种子储藏蛋白的基因工程   总被引:2,自引:0,他引:2  
  相似文献   

8.
采用不同的提取液,对10个小麦品种的非酶功能性种子储藏蛋白进行提取,分别进行梯度凝胶电泳分析。电泳依据提取液的不同,分别采用酸性或碱性系统。对酸性凝胶催化系统,采用Ap-Vc-FeSO4系统代替H2O2-Vc-FeSO4系统,克服了酸性凝胶的不足,提高了凝胶的性质性能并使之容易操作。应用新的催化系统配制的酸性梯度胶,提高了分辨率。并初步尝试以酸性系统分析种子谷蛋白,获得了成功,经过对不同提取液蛋白  相似文献   

9.
林标扬  白永延 《遗传》1989,11(6):34-37
豆类植物种子含有大量的蛋白质,是人类植物蛋 白的主要来源。随着植物分子遗传学的深人发展,对 其基因结构已研究得较为清楚,本文试就这方面的研 究作一综述。  相似文献   

10.
种子脱水耐性与LEA蛋白   总被引:12,自引:0,他引:12  
就正常性种子的发育产物LEA蛋白的产生,LEA蛋白的共同特征、可能作用,ABA对LEA蛋白基因表达的调节以及正常性种子和顽拗性种子的脱水耐性与类脱水素蛋白之间的关系等问题的研究现状进行了综述。  相似文献   

11.
苦瓜种子蛋白及其抑菌作用   总被引:7,自引:3,他引:4  
SDS-PAGE分析表明,苦瓜种子含有多种蛋白组分,其中57kD和49kD蛋白可能由多个或多种亚基以二硫键结合形成。苦瓜种子蛋白对真菌和细菌有显著抑制效应。  相似文献   

12.
近年来,随着种子生理研究的深入,有时需要从顽拗性种子中提取高纯度的DNA或RNA来进行一些重要基因的克隆和表达研究。但由于这类种子大多富含酚类物质”’,用常规的酚/氯仿法提取DNA时很难将它们除去。因为酚类物质的干扰,所得的DNA不能被限制性内切酶彻底水解,也不能进行后续的Southern杂交和基因克隆步骤。尽管用氯化绝密度梯度离心的方法可能会克服这一问题,但这一方法费时、费力,且受超离心条件的限制,有些实验室还不能采用。因此,我们在反复试验的基础上,建立了适于富含酚类植物材料DNA纯化的CTAB(cetrylmethylam…  相似文献   

13.
植物的种子,尤其是油料和谷类作物的种子与人类的生产生活关系非常密切,因此,也成为植物基因工程中进行改良的重要目标材料。转化的外源基因在植物受体组织中能否正确、高效并按照人们的意愿特异地表达是人们非常关注的问题。启动子驱使外源基因在受体植株中启动转录是外源基因能够表达的必要条件。目前人们所广泛研究的种子特异性启动子基本上属于II类启动子,它可以驱使外源基因在植物的种子中特异表达,按照人们的意愿改进植物代谢途径,提高种子中营养物质含量等。种子特异性启动子的结构符合II类启动子的特点,具有基本启动子、起始子和上游元件。它区别于其它类型启动子的一个 显著特点是上游存在一些特异的调控元件与调控种子特异性基因的特异表达有关。本文综述了高等植物种子特异性启动子的结构及其在植物基因工程中的最新研究进展。对这类启动子的结构和功能元件的了解,有助于人们更加深入地理解高等植物基因表达调控机制,提高人们对植物种子发育过程及有机物在种子中积累机制的认识,而且可以为植物基因工程中生物反应器的研究提供有应用价值的启动子元件。  相似文献   

14.
本文综述了近20年来植物人工种子研究的进展,并对人工种子的诸领域:概念、意义、动态、应用前景、体细胞胚的诱导与同步化、包埋方法、人工种皮、干化、贮藏及防腐等进行了概述。结合我们在铁皮石斛人工种子方面的研究,提出了人工种子应解决的问题及今后的研究方向。  相似文献   

15.
种子特异性启动子研究进展   总被引:3,自引:0,他引:3  
植物的种子,尤其是油料和谷类作物的种子与人类的生产生活关系非常密切,因此,也成为植物基因工程中进行改良的重要目标材料。转化的外源基因在植物受体组织中能否正确、高效并按照人们的意愿特异地表达是人们非常关注的问题。启动子驱使外源基因在受体植株中启动转录是外源基因能够表达的必要条件。目前人们所广泛研究的种子特异性启动子基本上属于Ⅱ类启动子,它可以驱使外源基因在植物的种子中特异表达,按照人们的意愿改进植物代谢途径,提高种子中营养物质含量等。种子特异性启动子的结构符合Ⅱ类启动子的特点,具有基本启动子、起始子和上游元件。它区别于其它类型启动子的一个显著特点是上游存在一些特异的调控元件与调控种子特异性基因的特异表达有关。本文综述了高等植物种子特异性启动子的结构及其在植物基因工程中的最新研究进展。对这类启动子的结构和功能元件的了解,有助于人们更加深入地理解高等植物基因表达调控机制,提高人们对植物种子发育过程及有机物在种子中积累机制的认识,而且可以为植物基因工程中生物反应器的研究提供有应用价值的启动子元件。  相似文献   

16.
研究了植物凤凰木种子中的蛋白质成分,试图分离出新的核糖体失活蛋白,凤凰木种子经磷酸盐缓冲液抽提,硫酸铵分级盐析,分子筛和阴离子交换剂等多次柱层析,分离出三种组分DrI,DrⅡ和DrⅢ.SDS-PAGE和IEF实验表明这三种蛋白质均达到单一纯,而HPLC实验则表明它们的纯度不低于90%,它们的分子量据SDS-PAGE和HPLC实验分别约23500、26000、285蛋0.IEF实验测得三者的等电点均  相似文献   

17.
J蛋白(J-domain protein)是一类分子中含有J结构域的蛋白质大家族,大部分J蛋白具有分子伴侣的功能。J蛋白作为热休克蛋白70(HSP70)的同伴蛋白与HSP70组成分子伴侣机器,参与蛋白质分子折叠、组装、转运以及信号转导等多种细胞过程。此外,J蛋白在植物对环境胁迫的反应及其他生理过程中起重要作用。  相似文献   

18.
19.
植物人工种子研究进展   总被引:9,自引:0,他引:9  
本文综述了近20年来植物人工种子研究的进展,并对人工种子的诸领域:概念、意义、动态、应用前景、体细胞胚的诱导与同步化、包埋方法、人工种皮、干化、贮藏及防腐等进行了概述。结合我们在铁皮石斛人工种子方面的研究,提出了人工种子应解决的问题及今后的研究方向。  相似文献   

20.
Puroindolne蛋白是小麦中特殊的Triton X-114可溶性蛋白质,对小麦籽粒硬度有着决定性的影响.从二倍体、六倍体小麦材料及小麦近缘种粗山羊草成熟种子中提取Puroindoline蛋白,就对该蛋白的SDS-PAGE及染色条件进行了优化和讨论,建立了浓缩胶T(凝胶浓度)为4、C(交联度)为2.6、电泳电压为128 V;分离胶T为13.5、C为2.6、电泳电压240 V,分离胶电泳时间1.5 h的结果稳定且重复性好的优化的SDS-PAGE条件.同时为降低电泳染色的实验成本,简化实验步骤,用蓝染法代替常用的银染法,并获得了良好的效果,为小麦中Puroindoline蛋白质的进一步研究奠定了实验基础.  相似文献   

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