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391.
豇豆胰蛋白酶抑制剂(CpTI)抗虫转基因新疆杨的获得   总被引:6,自引:0,他引:6  
利用根癌农杆菌介导法将广谱抗虫基因豇豆胰蛋白酶抑制剂(CpTI)基因导入新疆杨(Populus a1-ba var.pyramidalis),经筛选获得了大量转基因植株。对转基因植株经PCR鉴定、PCR-Southern和点杂交分子检测结果证实CpTI基因已整合进杨树基因组中。部分转基因植株的饲虫实验表明,饲喂转基因杨树叶片可明显抑制杨尺蠖幼虫生长发育。  相似文献   
392.
美国农业技术推广考察报告   总被引:2,自引:0,他引:2  
<正>1美国的农技推广工作1.1科研、教育、推广"三位一体"的推广模式1855年美国国会通过"赠地法",根据该法案,每个州均设立有赠地大学,密西根州立大学即是全国第一所根据赠地法成立的大学。1887年第43届国会通过"汉奇法案",在赠地大学建立农业试验站(相似于农科院)  相似文献   
393.
种子性状双列资料遗传分析的新方法   总被引:6,自引:0,他引:6  
根据生统遗传学基本原理,提出谷类作物种子性状双列资料[包括p2和p(p+1)/2双列与p+q+2pq和p+q+pq不完全双列]遗传分析的新方法。各种资料都可以测验和估计加性方差σ2d,显性方差σ2h,误差方差σ2e,平均加性效应[d],平均显性效应[h]以及性状的遗传控制系统(即受母体或胚乳基因型控制)。p2和p+q+2pq双列还能测验和估计细胞质效应c和方差σ2c;p+q+2pq和p+q+pq双列又可测验和估计两组亲本的遗传背景差异[m]。用大麦籽粒中麦胶含量的一个实例演示了p(p+1)/2双列资料的分析程序  相似文献   
394.
建设具有中国特色的政党制度,既是一个重大的理论问题。也是一个重大的实践问题。当前,从理论和实践的结合上对这一问题进行探索和研究。对于丰富和发展马克思主义的政党理论和推进我国社会主义现代化建设事业都有十分重要的意义。  相似文献   
395.
T-DNA插入产生的水稻白化苗突变的遗传分析   总被引:2,自引:0,他引:2  
在筛选和鉴定水稻T-DNA(含Basta抗性基因Bar)插入纯合体的过程中,观察到1个白化苗的突变体.对该突变体进行遗传分析表明,分离群体出现绿苗和白化苗2种类型,其分离比率为3:1,符合1对基因的显性遗传.Basta 抗性检测、PCR分子检测及Southern杂交证实,该突变体是由单一T-DNA插入所引起的,白化苗性状与T-DNA共分离.该突变材料可用于插入座位的基因克隆.  相似文献   
396.
土壤条件是决定烟叶质量的主导因素,适宜的土壤养分是烟草优质、适产的重要基础。对贵州植烟土壤养分中存在的问题进行分析,认为贵州植烟土壤存在部分烟区土壤pH值不适宜种植烟草,土壤有机质偏高,不利于烟叶生长后期土壤氮素控制,供磷、供钾能力强的土壤所占比例较少等方面的问题。提出了在烟区土壤上施石灰、磷石膏、腐熟有机肥,平衡施肥和种植绿肥等土壤改良和培肥模式,为提高烤烟产量和品质提供技术支撑。  相似文献   
397.
精糙米蒸煮食用品质性状的比较研究   总被引:2,自引:0,他引:2  
对 8个品种精、糙米直链淀粉含量 ( AC)、胶凝度 ( GC)、糊化温度 ( GT)、体积膨胀系数 ( VE)、长度伸长系数 ( ER)5个性状的差异性进行了研究。结果表明 :1精、糙米间 AC无显著差异 ,在性状的筛选和品种评价过程中 ,糙米的测定可替代精米 ;2精、糙米间 GT虽有显著差异 ,但多重比较和相关分析表明 ,糙米各品种的 GT变化与精米趋于同步 ,糙米的测定亦可替代精米 ;3精、糙米的 GC相互替代尚不能定论 ,但可从糙米的 AC和 GC极显著相关得到补充信息 ;4 VE和 ER这 2个性状的精、糙米间差异显著 ,且精、糙米各品种测定值的变化并不表现同步 ,故不宜相互替代 ,糙米的 VE和 ER在食品加工和贮藏中将发挥一定的作用 ;58个品种的 5个性状差异均显著 ,所以在遗传育种和分子标记中可选作合适的亲本  相似文献   
398.
为查明灌区次生盐渍化的现状、原因,找出适宜的防止措施,我站于今年3月19日-4月12日,在打渔张和刘春家两灌区进行了重点调查。  相似文献   
399.
分子生物学是从分子水平揭示生命的本质规律,近十几年来,取得了辉煌的成果,得到了大量的生物大分子信息数据。随着研究的深入,对这些数据的管理和分析显得格外重要,传统的手工处理已无法胜任,幸好计算机的发展和分子生物学的发展几乎同步进行。人们利用计算机具有信息量大、运算准确、迅速的特点在逐步解决大量的数据分析处理问题,建立了核酸、蛋白序列数据库,开发了许多优秀的应用软件,并取得了一些重要的结论,一些专家系统也在策划之中,本文就计算机在分子生物学中的应用情况作综述和展望。核酸序列数据库包括基因组 ONA 序列、CDNA 序列、RNA 序列,1980年由美国国立基础医学研究院和 U.S.Department of Energy 发起、加州大学 LANL 实验室负责收集整理、Inteui Genetics 负责发行建立起核酸序列数据库(GENBANK),几乎同时  相似文献   
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