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摘要: 以文献调研结果为依据, 概述了基因工程的基本概念与基本模式, 外源DNA 导入的方式与表达的条件; 应用基因工程培育优质、高产、抗病、抗虫、抗除草剂与抗逆性强农作物品种的进展; 预测并展望了基因工程在实现农业现代化目标中的作用、开发应用重点与前景。
来源:bluedays
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摘 要 根据同源重组的原理,将来源于啤酒酵母工业菌株G03 的γ2谷氨酰半胱氨酸合成酶基因( GSH1) 和筛选标记Kan 取代质粒pRJ25 中18S rDNA 内部约340bp 的DNA 片段,构建重组质粒pRKG。以pRKG为模版
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摘 要: 小麦是世界上重要的粮食作物,但是各种病害严重威胁着小麦的产量和品质。分子生物学和植物分子病理学的发展与应用推进了植物抗病基因工程的发展。抗病基因工程与传统育种方法有机结合,是培育小麦高产、稳产、优质新品种的有效途径。本文从植物
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植物基因工程技术是利用重组DNA 技术,有计划地在体外通过人工“剪切”和“拼接”等方法,对生物基因进行改造和重新组合,然后再插入、整合到事先准备好的受体植物基因组中,使重组基因在受体细胞内表达,从而使受体植物获得新的性状,培育出高产、多抗
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摘要 透明质酸( hyaluronan, HA)是由葡萄糖醛酸和N2乙酰氨基葡萄糖为双糖单位交替连接而成的粘多糖物质。目前构建基因工程菌成为提高产量和改善品质的重要手段。从发酵菌种、操纵子、关键酶和工程菌构建等方面,综述了链球菌HA生物合成的分子机理,分析了当前生产中存在的问题,并提出了解决问题的方法。
来源:bluedays
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,成熟分子的外泌,合成过程的调节等。Nisin 高产菌株的选育主要通过物理化学诱变,基因工程高效表达技术的研究刚刚开始。Nisin 在食品和医药领域具有广泛的应用。本文主要就Nisin 的分子结构、分泌机制、抗菌活性、作用机理,特别是它的基因工程技术研究进展等作一概述。
来源:bluedays
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介绍了利用基因工程技术对农药源植物和微生物进行遗传改造,从而优化产品质量提高产量。同时阐述了发酵工程在微生物农药产业化生产方面的巨大作用。简述了在植物源和微生物农药生产中应用基因工程和发酵工程的基本流程。
来源:l0802102
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、福建等4省存在转基因大米的新闻,引发社会极大关注。记者在武汉市一家大型超市,随机购买5种大米。经检测后发现,这 5 种大米中,有 3 种含转基因成分:Bt63。Bt63 是一种抗虫害的基因,它是苏云金芽孢杆菌基因中的杀虫晶体蛋白基因,可以
来源:上海乐枫生物科技有限公司
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2 日龄和3 日龄表达而在1 日龄关闭;仅有3 个蛋白斑点是在2 日龄关闭,而在1 日龄和3 日龄表达。【结论】卵期发育是一个动态有序的基因调控与表达过程,且发育第2 天的卵蛋白表达最活跃;卵期3 d 中共有的表达显示这些蛋白是调控王浆高产蜜蜂卵期发育必需的保守蛋白;不同阶段表达的特异性蛋白说明不同发育阶段的卵需要特异的蛋白来调控。
来源:fzdxlfw
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人基因开放阅读框(ORF)库基因清单
来源: 上海碧云天生物技术有限公司
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