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1.
山核桃基因组DNA提取及RAPD引物筛选   总被引:4,自引:0,他引:4  
分别用SDS法、CTAB法、简易CTAB法及高盐低pH法提取山核桃干叶的基因组DNA并进行了检测比较.结果显示,SDS法更适合于山核桃基因组DNA的提取;对600条10碱基的随机引物进行了初筛和复筛,结果筛选出了20条扩增多态性强、稳定性好的引物,作为全部基因纽的扩增引物.  相似文献   
2.
对基于表达序列标签(EST)的基因克隆、基于同源序列的候选基因法、基因图位克隆、基因转座子标签技术和差异表达基因分离技术等植物新基因克隆策略和技术进行了总结,并对其优缺点进行了简要介绍。  相似文献   
3.
以磷细菌菌株巨大芽孢杆菌为对象, 采用液体培养研究了各种理化因素对其生长的影响。结果表明:①适宜的pH 值为5.5 ~ 9.5 , 最适pH 范围为8.5 ~ 9.0 。②在100 mL 三角瓶中, 其最适装量为15 ~ 20 mL ;在装量大于25 mL 时, 菌体生长明显受抑制。③菌体最大生长量时的温度为30 ℃左右。④作为菌体生长的碳源, 葡萄糖最佳, 半乳糖和甘露糖次之;单糖对于菌体生长的促进优于二糖, 多糖最差。⑤Mg2 + , Mn2 + , Ca2 +可以明显提高磷细菌在液体培养基中的初始生长量, Fe2 + , Al3 +等离子特别是Fe2+却对菌体的初始生长量有明显抑制作用。K+ , Zn2 +对于菌体初始生长影响不明显。图4 表3 参14  相似文献   
4.
植物转基因研究进展   总被引:13,自引:0,他引:13  
经对植物转基因研究的成果进行了初步分析,概述了目前转基因植株的实际应用,新性状的获得及植物转基因的常用方法,指出了当前研究中存在的一些问题,探讨了植物转基因研究未来的发展方向。  相似文献   
5.
1株磷细菌基本培养条件的研究   总被引:5,自引:0,他引:5  
以磷细菌菌株巨大芽孢杆菌为对象,采用液体培养研究了各种理化因素对其生长的影响。结果表明:(1)适宜的pH值为5.5-9.5,最适pH范围为8.5-9.0。(2)在100mL三角瓶中,其最适装量为15-20mL;在装量大于25mL时,菌体生长明显受抑制。(3)菌体最大生长量时的温度为30℃左右。(4)作为菌体生长的磷源,葡萄糖最佳,半乳糖和甘露糖次之;单糖对于菌体生长的促进优于二糖,多糖最差。(5)Mg^2 ,Mn^2 ,Ca^2 可以明显提高磷细菌在液体培养基中的初始生长量,Fe^2 ,Al^3 等离子特别是Fe^2 却对菌体的初始生长量有明显抑制作用。K^ ,Zn^2 对于菌体初始生长影响不明显。  相似文献   
6.
植物转基因研究进展   总被引:4,自引:0,他引:4  
经对植物转基因研究的成果进行了初步分析。概述了目前转基因植株的实际应用、新性状的获得及植物转基因的常用方法 ,指出了当前研究中存在的一些问题 ,探讨了植物转基因研究未来的发展方向  相似文献   
7.
以芽孢杆菌属磷细菌菌株为对象,以培养液作为基质,初步研究了不同有效磷丰度对磷细菌生长和解磷效果的影响。结果表明:(1)环境有效磷的缺乏将明显延长磷细菌的迟滞期,而对菌体总量基本无影响。(2)环境有效磷含量过高将导致磷细菌解磷能力的下降。(3)磷细菌的解磷过程可能存在底物诱导作用。  相似文献   
8.
本文概述了磷细菌的主要类型和降解难溶性无机磷化物以及有机磷的机理.并根据磷素营养和氮、钾、锌等元素与植物作用的关系密切,磷细菌接入土壤后的活性和状态,提出了提高磷细菌应用有效性的几条途径.  相似文献   
9.
有机磷化物对磷细菌生长和解磷的影响   总被引:3,自引:0,他引:3  
以卵磷脂作为芽孢杆菌属磷细菌菌株的有机磷源,研究了不同有机磷源添加时间和添加量对磷细菌生长和解磷的影响。结果表明:在迟滞期和指数期交接点添加卵磷脂,菌体的生长量和培养基中有效磷含量都呈现最低。卵磷脂的加量在一定程度上影响培养液中有效磷的终浓度,其最适加量为58μg/mL。  相似文献   
10.
以芽孢杆菌属磷细菌菌株为对象,以培养液作为基质,初步研究了不同有效磷丰度对磷细菌生长和解磷效果的影响。结果表明:(1)环境有效磷的缺乏将明显延长磷细菌的迟滞期,而对菌体总量基本无影响。(2)环境有效磷含量过高将导致磷细菌解磷能力的下降。(3)磷细菌的解磷过程可能存在底物诱导作用。  相似文献   
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