本论文通过添加外源过氧化氢来探究其对植物生长素信号的影响。以GUS基因作为报告基因,研究拟南芥中各生长素相关蛋白(生长素含量标志蛋白DR5、输入蛋白AUX1、输出蛋白PIN1和PIN2)对过氧化氢的响应。结果表明过氧化氢处理后拟南芥呈植株变 ...
拟南芥和水稻中mrs2和Shaker基因家族的系统发生比较分析,拟南芥,水稻,mrs2,Shaker,系统发生分析。 mrs2 (mitochondrial RNA splicing2)基因是植物线粒体中Ⅱ类内含子自我剪接缺陷的抑制基因...
西安交通大学研究团队完整组装出拟南芥基因组,实现了仅剩两个缺口、碱基精度为99.9999%的高质量拟南芥基因组Col-XJTU,高于目前的参考基因组。
拟南芥在植物研究领域具有崇高的地位,被科学家誉为“植物中的果蝇”。拟南芥的研究为粮食增产、农作物抗逆、植物保护等领域做出了重要贡献。全世界有近万家实验室正在对拟南芥进行遗传分析、基因克隆和功能基因组等
拟南芥SCBP60g蛋白的亚细胞定位及其功能研究. 1.内蒙古农业大学生命科学学院 呼和浩特 010018. 为了研究 SCBP60g 的功能,研究利用Gateway克隆技术构建了GFP报告基因与拟南芥 SCBP60g 基因融合表达载体和基因功能互补表达载体并获得了转基因植物,通过激光共聚焦显微镜 ...
拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关蛋白在其它植物中具有功能保守性,DOG1是促进植物种子休眠的特异性关键因子。. 鉴定与DOG1功能相关的新成员并解析其 ...
拟南芥响应低磷胁迫相关突变体的生理和基因功能分析. 【摘要】: 磷是植物生长发育所必需的营养元素,也是一种有限不可再生的资源。. 在全球范围内土壤总磷含量并不低,但大部分以有机磷,或者与铁、钙、铝等结合形成难溶性磷的形式存在,不能被植物直接 ...
期刊/ 会议论文 > 拟南芥抗旱相关基因的表达载体构建及转基因植株鉴定 HEFEIUNIVERSITY TECHNOLOGYVol .38 Feb.2015 收稿日期:2014‐02‐17 ;修回日期 :2014‐04‐16 基金项目 :高等学校博士学科点专项科研基金资助项目 ...
拟南芥茎顶端分生组织相关突变体的表型与结构分析. 李萍 胡喆 马今方 王新宇 王崇英. 【摘要】: 以拟南芥野生型 (C24)和T-DNA插入诱发的突变体 (155系)为材料,通过表型分析、组织切片、GUS基因表达的组织化学定位等研究方法对155系的形态结构和生长发育进行了 ...
以拟南芥野生型(C24)和T-DNA插入诱发的突变体(155系)为材料,通过表型分析、组织切片、GUS基因表达的组织化学定位等研究方法对155系的形态结构和生长发育进行了较为细致的观察分析,结果发现:(1)T-DNA插入诱发的155系突变体植株矮化,叶片等器官体积减小 ...
本论文通过添加外源过氧化氢来探究其对植物生长素信号的影响。以GUS基因作为报告基因,研究拟南芥中各生长素相关蛋白(生长素含量标志蛋白DR5、输入蛋白AUX1、输出蛋白PIN1和PIN2)对过氧化氢的响应。结果表明过氧化氢处理后拟南芥呈植株变 ...
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西安交通大学研究团队完整组装出拟南芥基因组,实现了仅剩两个缺口、碱基精度为99.9999%的高质量拟南芥基因组Col-XJTU,高于目前的参考基因组。
拟南芥在植物研究领域具有崇高的地位,被科学家誉为“植物中的果蝇”。拟南芥的研究为粮食增产、农作物抗逆、植物保护等领域做出了重要贡献。全世界有近万家实验室正在对拟南芥进行遗传分析、基因克隆和功能基因组等
拟南芥SCBP60g蛋白的亚细胞定位及其功能研究. 1.内蒙古农业大学生命科学学院 呼和浩特 010018. 为了研究 SCBP60g 的功能,研究利用Gateway克隆技术构建了GFP报告基因与拟南芥 SCBP60g 基因融合表达载体和基因功能互补表达载体并获得了转基因植物,通过激光共聚焦显微镜 ...
拟南芥DOG1(DELAY OF GERMINATION 1)基因是控制种子休眠数量性状位点(QTL)的主效基因,DOG1功能缺失突变体的种子休眠彻底丧失,并且DOG1相关蛋白在其它植物中具有功能保守性,DOG1是促进植物种子休眠的特异性关键因子。. 鉴定与DOG1功能相关的新成员并解析其 ...
拟南芥响应低磷胁迫相关突变体的生理和基因功能分析. 【摘要】: 磷是植物生长发育所必需的营养元素,也是一种有限不可再生的资源。. 在全球范围内土壤总磷含量并不低,但大部分以有机磷,或者与铁、钙、铝等结合形成难溶性磷的形式存在,不能被植物直接 ...
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以拟南芥野生型(C24)和T-DNA插入诱发的突变体(155系)为材料,通过表型分析、组织切片、GUS基因表达的组织化学定位等研究方法对155系的形态结构和生长发育进行了较为细致的观察分析,结果发现:(1)T-DNA插入诱发的155系突变体植株矮化,叶片等器官体积减小 ...