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DGP1, 一个受干旱诱导的保卫细胞特异性启动子的构建与功能分析 总被引:1,自引:0,他引:1
植物气孔运动的分子调控离不开高效的基因开关系统, 保卫细胞特异性表达的启动子近几年备受关注. 将保卫细胞特异性表达元件和干旱应答元件进行改造, 构建成一个新的受干旱诱导的保卫细胞特异性的启动子DGP1. 转基因烟草的组织化学定位表明, DGP1驱动的gus基因在受到干旱诱导的情况下, 在保卫细胞中特异性表达, 而在未经干旱处理植株的保卫细胞和干旱处理的根、茎和花中均不表达. 对GUS活性进行定量测定, 结果显示GUS活性明显地受干旱诱导, 并且随着处理时间的延长而增强, 其中干旱诱导8 h后GUS的活性是诱导前的179倍. 而根、茎和叶肉组织在干旱诱导后GUS活性虽然有所提高, 但变化不大. 这些结果表明, 植物在遭遇干旱胁迫时, DGP1启动子可以驱动目的基因在保卫细胞专一性表达, 这就为通过基因工程的途径调控气孔开关运动奠定了基础. 相似文献
833.
α 及 β galactosidase(半乳糖苷酶 )是酵母双杂交实验中用来确定阳性相互作用的重要筛选标记 .理论上来说 ,只有同时携带有BD及AD载体 ,且BD载体上的诱饵蛋白 (Bait)与AD载体上的靶蛋白有相互作用时 ,才能激活酵母报告基因表达半乳糖苷酶 ,从而在LacZ实验中见到蓝斑 .另外 ,如果BD载体上的诱饵蛋白具自激活作用 ,那么只带有这一种质粒的酵母也会检测到半乳糖苷酶的活性 .所以 ,未转入任何质粒的 ,可用于酵母双杂交的菌株应该是检测不到半乳糖苷酶活性的 .但我们发现 ,本实验室未转任何质粒的AH10 9菌株 (2 0 0 2年购自Clontech ,Lo… 相似文献
834.
835.
海洋固着缘毛类纤毛虫--聚缩虫两新种(原生动物,纤毛门) 总被引:2,自引:2,他引:0
报道了采自青岛沿海的聚缩虫两新种,倪氏聚缩虫Zoothamnium nii sp.nov.和王氏聚缩虫Z.wangi sp.nov..两者分别以下列组合的性状区别于所有已知种:倪氏聚缩虫为双层口围缘、交替式分枝、69~88环的总银线数以及口区小膜3由3条平行等长的动基列组成.王氏聚缩虫为单层口围缘、交替式分枝、108~135环的总银线数以及口区小膜3由两条错位排列的动基列组成. 相似文献
836.
RAB5A蛋白G81R位点突变对其功能的影响 总被引:1,自引:0,他引:1
为探讨G81R位点突变对RAB5A蛋白功能的影响,将RAB5A G81R突变体和正常RAB5A反义RNA分别插入pcDNA3.1/V5-His TOPO真核表达载体,并转染到Anip973细胞。用Western blot方法检测稳定转染后细胞RAB5A蛋白的表达水平,通过血清饥饿法使Anip973和转染后的细胞同步化,停滞于G0~G1期,再恢复血清培养使细胞从G0~G1期释放,用流式细胞分析仪分析细胞周期各时相细胞百分比。结果显示RAB5A G81R突变体的反义RNA可完全封闭Anip973细胞中RAB5A的表达,正常RAB5A反义RNA部分封闭RAB5A表达。并且,Anip973细胞周期的长短与RAB5A的表达程度成反比。RAB5A G81R反义RNA能够有效地阻断Anip973细胞中RAB5A蛋白的表达。阻断或降低RAB5A的表达可延长细胞周期。 相似文献
837.
838.
长爪沙鼠的代谢率与器官的关系 总被引:17,自引:0,他引:17
我们测定了野生长爪沙鼠(Meriones unguiculatus)的基础代谢率和冷诱导的最大代谢率,分析了动物体内11种器官或组织的大小与代谢率的关系。长爪沙鼠的基础代谢率为118.10mlO2/h,最大代谢率为659.83mlO2/h。经过残差分析表明,基础代谢率并不与任何一种器官或组织相关,而最大代谢率与小肠湿重(n=20,r=-0.478,P=0.033)和消化道全长(n=20,r=-0.487,P=0.030)显著相关,表明体内器官重量的差别并不是造成种内基础代谢率差别的原因;体内存在着与最大代谢率相关的“代谢机器”,消化系统(特别是小肠)是这一代谢机器的重要组成部分,但代谢机器的大小并不能通过基础代谢率反映出来。基础代谢率与最大代谢率不相关,因此不支持“较高的基础代谢率能够产生较高的非基础代谢率(最大代谢率等)”的假设。 相似文献
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矿泉水瓶、可乐瓶等塑料瓶轻便美观 ,用它制做生物学教具 ,既简便易行 ,又能解决教学中的重点、难点问题 ,且能培养学生废物利用的环保意识和创新精神。1 改进“种子呼吸时释放 CO2 ”的实验装置本实验教材装置 (图 1 )的缺点是 :往漏斗里加清水若太慢 ,则 CO2 从漏斗跑掉 ,不能排到试管里的石灰水中 ;若加水太快 ,则 CO2 会把试管里的石灰水冲溢出试管外。可用塑料瓶对装置进行改进 (图 2 ) ,演示时只须用右手轻轻挤压塑料瓶 ,瓶中的 CO2 就能排到石灰水中 (石灰水变混浊后须先移走试管再放开挤压塑料瓶的手 ,以免石灰水倒吸 )。该改… 相似文献