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相似文献
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可清除土壤和地下水污染的转基因烟草,FAO发起全球土壤数据库,根节线虫基因组全序列  相似文献   

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转基因烟草表达宫颈癌疫苗;国际作物生命协会的作物生物技术收益在线数据库;超级计算机可助开发超级水稻;加速谷物基因研究的网站;  相似文献   

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<正>研究发现植物如何定位时间动植物都有24小时的"生物钟",即昼夜节律。这种生物计时器让植物能够丈量时间,这对它们的各种生物过程比如开花、释放香气和叶片运动等至关重要。剑桥大学植物科学学院的研究人员通过研究植物如何设置并保持其生物钟,发现光合作用中生成的糖在昼夜节律中起到重要作用。研究人员一方面把植株置于没有CO2的环境中,抑制其光合作用;另一方面种植遗传改良的植物,通过监测它们的生物学反应来研  相似文献   

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BT棉花保护近邻作物免受害虫危害 中国农业科学院的科学家发现,表达了Bt蛋白的转基因棉花不仅能降低自身害虫的种群数量,同时还能减少附近非转Bt作物的害虫数量。他们的研究成果刊登在近期的Science杂志上。  相似文献   

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<正>科学家发现参与番茄大果实生成的基因番茄品种通常产生小的浆果果实,但如今,有一个番茄品种可以生成超过1磅的巨大果实。该品种称为牛排番茄,其能够产生较大的果实,使之与众不同。冷泉港实验室(CSHL)的研究人员研究了牛排番茄能够产生大果实的原因。他们研究发现,干细胞的生产是果实较大的主要原因,由于CLAVATA3的突变导致干细胞增殖异常。该基因能抑制干细胞的生成,其突变导致干细胞数量增加,从而产生了巨大的果实。  相似文献   

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<正>研究人员发现水稻不能与其它植物共存的机制博伊斯汤森植物研究所(BTI)詹德实验室的研究人员在特定的水稻品种中发现了一种新的化合物,它可以使附近植物的生长变得缓慢。中国科学院、日本山形大学、日本京都大学和美国康奈尔大学的研究人员组成的研究团队确定了该化合物,称为b酪氨酸。实验  相似文献   

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<正>RhA G基因抑制玫瑰花瓣数量的增加花的发育受多种因素调控。众所周知,温度在控制开花时间中起着关键作用。然而,温度调节花期的机制仍然未知。中国农业大学的Nan Ma及其合作伙伴,研究了低温显著增加玫瑰(Rosa hybrida)花瓣数量的机制。研究显示,拟南芥AGAMOUS C功能基因的同系物RhA G的表达与花的发育有关。沉默RhA G基因模拟低温对花  相似文献   

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<正>科学家观察到正在进行的光合作用一组国际科学家团队第一次捕捉到了光合作用的重要一步。由亚利桑那州立大学Petra Fromme教授领导的团队在美国斯坦福直线加速器中心(SLAC)的国家加速器实验室中利用世界上最有力的X射线光束,在光系统II这一分子复合物将水裂解成为氢原子和氧原子时(这一过程维持着地球大气中的氧气含量),记录下了分子复合物  相似文献   

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<正>科学家研究植物如何保护自身免受不利环境影响爱荷华州立大学(ISU)的一项研究对植物保护自己免受环境压力的遗传机制进行了进一步阐释。研究人员通过研究拟南芥,利用未折叠蛋白反应通路观察在应对环境胁迫时植物分子水平上会发生什么变化,当植物遇到恶劣的条件时该通路可以作为一个警报系统。ISU遗传学、发育和细胞生物学教授Stephen Howell说:考虑到近年来气候变化和天气一些极端变化,开发具有抗逆性能的作物迫在眉睫。该信号通  相似文献   

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光合作用研究取得新突破光合作用的研究取得了突破性进展,使科学家对这个神奇的过程有了进一步的认识。借助量子化学,马普化学能量转化研究所(MPI CEC)的科学家对释氧复合体(OEC)提出了独特的见解。释氧复合体(OEC)可以利用阳光  相似文献   

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<正>研究阐明植物如何消除冬季记忆植物的寒冷记忆在开花过程中起着重要作用,约翰英纳斯中心(JIC)和中国科学院的科学家发现植物对寒冷的记忆在后代植株中逐渐弱化。研究结果发表在《自然》杂志上。植物能够感知冬季温度下降,缓慢地关闭一个基因,该基因的功能是在温度下降时抑制开花。这个基因在春季  相似文献   

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正植物中发现类朊病毒蛋白美国马萨诸塞州怀特黑德研究所科学家确定一种参与花期的植物蛋白实际是朊病毒,这是一种在特定构造形式时拥有自我永存能力的蛋白质。它们能脱离DNA进行遗传。这是第一次在植物中鉴定出可能存在朊病毒。怀特黑德Susan Lindquist实验室的最新研究显示朊病毒能引入进化有益性状,帮助有机体战胜环境胁迫。实验室鉴定了酵母中朊病毒,包括能够调节转录,翻译和RNA加工的朊病毒。研究人员筛查了拟南芥的蛋白质  相似文献   

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<正>美国通过转基因食品标识法案美国总统奥巴马的签署了转基因食品强制标识法案。此前,美国参议院以63:30票的悬殊比例通过了该法案。该法案旨在确立一个含有转基因产物食品标识的全国统一标准。该法案是由Pat Poberts和Debbie Stabenow参议员起草的,这个法案的通过将会填补强制标识法案的空白,并且要求转基因食品的生产商对其产品进行特定的  相似文献   

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新任FAO总干事表示重新重视粮食安全联合国粮农组织(FAO)第八任总干事JoséGraziano da Silva于近期上任,并表示重新推进粮食安全。他指出,消除饥饿和其他的全球挑战不应分开来看,比如复兴国家经济、保护自然资源、减轻并适应气候变化。FAO将致力于以下几方面的工作:消除饥饿,可持续粮食生产和消费,更为公平的全球粮食  相似文献   

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<正>解密菠萝基因组以理解抗旱作物的光合作用菠萝已被种植了6000多年,喜缺水环境。为了理解菠萝如何在这种环境下长得如此多汁,伊利诺伊大学香槟分校研究者深入研究了该植物基因和遗传通路。生物学教授Ray Ming领导的研究者们发现,菠萝与高粱和水稻是同一祖  相似文献   

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<正>《2015年全球种子市场报告》发布《2015年全球种子市场报告》称,生物技术种子市场是商业种子领域发展最快的部分。人口的增长和耕地面积的减少有望提高转基因种子的需求,因其比传统种子拥有改良性状。报告显示,"驱动市场增长的重要因素包括全球人口的增长、昆虫抗性提高和生物技术作物的快速发展。一些值得注意的工业趋势包括种子公司之间的收购与兼并,以及对转基因作物的偏爱。但是,这个行业仍然被某些挑战所威胁,包括不同步的转基因接受时间  相似文献   

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<正>生物学家揭示某种蛋白在作物性状改变中的作用印第安那大学伯明顿分校David M.Kehoe教授带领的生物学家小组展示了一种被认为在所有有机体中启动蛋白合成的蛋白,也能调控在某种细菌甚至陆地植物中的基因表达。这是科学界的首次发现。这个蛋白名为"转录启动因子3",即IF3,是三种组成核心结构的蛋白之一。这三种蛋白是引导信使RNAs与核糖体连接成为蛋白质转录起始所必需  相似文献   

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烟草复制基因的分子机制研究基因复制是植物表现型多样性的动力源泉。然而,对于复制基因如何产生新功能的分子机制的研究少之又少。日本奈良先端科学技术大学科学家Tsubasa Shoji和Takashi Hashimoto分析  相似文献   

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用转基因拯救香蕉产业昆士兰理工大学(QUT)JamesDale等科学家正在种植能在热带4号真菌下存活的转基因香蕉。热带4号是一种存在于土壤中的真菌Fusarium,它由于生存在土壤中数十年并且难以被化学药品消灭而给种植者带来麻烦。  相似文献   

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