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191.
植物抗渗透胁迫的基因调控及基因工程   总被引:3,自引:0,他引:3  
邱德有  朱澄 《生命科学》1993,5(4):16-17
干旱、盐渍和低温都可产生渗透胁迫。植物感受了这种胁迫后其体内发生一系列的生理、生化变化,诱导有关的基因进行表达,从而对外界胁迫作出相应的反应。关于植物渗透胁迫的研究,已有大最的原始论文、评述和专著。最近对滲透胁迫的基因调控及抗渗透胁迫的植物基因工程的研究又有了许多新的进展。这里作一简要介绍。  相似文献   
192.
核钙信号与基因表达调节   总被引:2,自引:0,他引:2  
Liu J  He ZW  Liu CG 《生理科学进展》2001,32(2):146-148
钙(Ca^2 )是细胞内重要的第二信使,近年的一些研究证实胞质Ca^2 和核Ca^2 信号通过不同的机制影响基因转录,核Ca^2 通过CaM激酶调节核蛋白磷酸化及cAMP反应元件结合蛋白(CREB)介导转录,胞质Ca^2 信号则触动血清反应元件(SRE)介导的基因转录。另外,核Ca^2 也参与多种核酶和核蛋白转运等核过程的调节。  相似文献   
193.
外源DNA在体内的吸收与降解   总被引:2,自引:0,他引:2  
外源DNA在动物体内的吸收与降解研究已经受到了关注[1、2 ] 。由于基因治疗与DNA疫苗的飞速发展 ,经常要通过一定的方式将外源的DNA导入到动物体 ,然而对于它们的吸收与降解机制到目前为止仍然不是十分清楚。用基因治疗疾病时 ,须解决外源基因在动物体内的吸收与降解问题 ,尤其是大量外源DNA质粒在动物体内的吸收与降解问题。外源DNA的吸收与降解研究已成为一个热点 ,目前主要集中在肠胃道吸收降解和细胞吸收降解两个方面。1 .外源DNA在肠胃道中的吸收与降解最有可能让外源DNA进入动物体的就是肠胃道 ,在每天的进食中 …  相似文献   
194.
芘在土壤中的共代谢降解研究   总被引:34,自引:4,他引:34  
高分子量多环芳烃(PAHs)的降解通常以共代谢方式进行,研究比较了高分子量多环芳烃代表种类芘作为唯一C源和能源的降解过程和有共代谢底物存在下的降解过程,结果表明,25d后前者中芘的降解率57%,而后者中芘的降解率为80%,且有共代谢底物存在下,芘在降解过程中关衰期缩短;水扬酸,邻苯二甲酸,琥珀酸钠能作为共代谢底物提高芘的降解率,琥珀酸钠效果最好,芘和低要子量多环芳烃之间也有共代谢关系,菲促进了芘的降解,但萘未出现同样的结果,此外,这阐明了共代谢原理和适宜作高分子量多环芳烃共代谢底物的物质。  相似文献   
195.
首次报道了昆明小鼠体内发育的早期胚胎1-细胞至桑椹期阶段葡萄糖代谢的3种关键酶-6-磷酸葡萄糖脱氢酶(G6PDH)、6-磷酸果糖激酶(PFK)和磷酸葡萄糖变位酶(PGM)的基因转录情况,其分别体现了磷酸戊糖、糖酵解、糖原的合成和分解等途径,根据G6PDH、PFK、PGM的cDNA序列分别设计和合成3套共6对内、外引物,采用巢式RT-PCR方法对其进行检测。结果表明:早期胚胎1-8细胞阶段均有G6PDH基因的转录,叠椹期胚胎不存在该基因的转录,说明早期胚胎1-8细胞阶段可能存在磷酸戊糖,而桑椹期则不存在;1-细胞至桑椹期均存在PFK基因的转录,说明该阶段的胚胎可能存在糖酵解代谢途径;1-细胞至桑椹期均不存在PGM基因的转录,说明该阶段的胚胎可能不存在糖原的合成与分解代谢途径。  相似文献   
196.
酵母单杂交的原理与实例   总被引:1,自引:0,他引:1  
许多诱导型基因的表达,都受特定的转录因子和顺式元件调控。要阐明各种信号传递途径与基因表达调控的机理,克隆和鉴定转录因子是关键。近年来酵母单杂交方法被广泛应用于克隆和鉴定各种动植物的转录因子,本文以拟南芥DREB转录因子的克隆为例,介绍酵母单杂交方法的原理和具体应用。  相似文献   
197.
高羊茅草坪草施用多效唑后,叶片的垂直生长受抑,叶片光合同化物向根系运输增强,叶片和根系中淀粉及可溶性糖含量升高,且叶片中淀粉含量与淀粉增活性正相关(r=0.88),另外,酸性转化酶活性也增加,但中性转化酶活性则降低,叶片中可溶性碳水化合物含量一直维持在较高水平。  相似文献   
198.
在围产期中母牛、胎犊和新生犊的新陈代谢和激素调节有许多特点,研究这些问题对保证母牛和牛犊健康、预防围产期疾病、提高生产性能有重要意义,并可从比较医学角度为人类围产医学提供具有一定参考价值的动物实验依据。  相似文献   
199.
果实成熟过程相关调控基因研究进展   总被引:8,自引:2,他引:8  
果实成熟过程中,多聚半乳糖醛酸酶(PG)参与果胶的分解,从而在果实软化中起作用,新近发现,果实软化过程中,协同展蛋白具有一定的作用:ACC合成酶(ACS)、ACC氧化酶(ACO)和ACC脱氨酶与乙烯合成直接有关,ACS是乙烯形成的关键酶,由多基因家族编码,各个基因协同表达,每一基因都有自己的转录特性,新近不断发现果实中ACS基因家族中的新成员;ACO是一种与膜结合的酶,这种酶具有结构上的立体专一性  相似文献   
200.
霍乱毒素A基因内部翻译调控元件具有翻译起始功能   总被引:3,自引:0,他引:3  
通过大肠杆菌体外转录-体外翻译系统,证明霍乱毒素A基因内部的翻译调控元件具有翻译起始功能,且其翻译起始效率较ctxA基因高得多,当ctxA的起始密码突变时,从该元件起始的翻译效率下降,说明基因内翻译起以ctxA翻译起始的调控。结果进一步证实了霍乱毒素A、B亚工比例表达调控的翻译弱化-翻译偶联机理。  相似文献   
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