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1)  transplastomic plants
叶绿体型转基因植株
2)  transplastomic plant
叶绿体转基因植物
1.
This paper reviews the advantages and application progress of the transplastomic plants in the production of vaccines, therapeutic proteins, and other important materials, such as poly-β-hydroxybutyrate.
叶绿体转基因植物作为生物反应器,具有外源蛋白表达量高和环境安全性好等优点,近年来呈现出诱人的发展前景。
3)  genotype of transgenic plants
转基因植株表型
4)  transgenic plants
转基因植株
1.
Dripping antibiotic solution on growing point as a novel approach to screening transgenic plants;
生长点点滴法在筛选鉴定转基因植株中的应用
2.
From tests of hygromycin resistance, PCR and Southern blot, 14 independent transgenic plants were confirmed.
Northern blot检测表明,原系统素基因(prosystemin)和马铃薯(Solanum tuberosum)蛋白酶抑制剂基因(PinⅡ)在这些转基因植株中都能转录表达。
3.
An efficient and reproducible system hasbeen developed for the production of transgenic plantsin tall fescue (Festuca arundinacea Schreb.
9株转基因植株,大大高于基因枪法的高羊茅转化效率(2~5 株)。
5)  transgenic plant
转基因植株
1.
Study on enzyme-treated preparation of DNA template for PCR assay of transgenic plants;
酶液处理法制备转基因植株PCR DNA模板的研究
2.
In order to obtain anti-virus transgenic plants of Chinese cabbage,Agrobacterium strain R1000(pRiA4b) and EHA105(pTiBo542) which contained a binary vector carrying the TuMV-cp gene were used for genetic transformation.
TuMV-cp基因在转基因植株T1代中获得了稳定的遗传。
3.
Each condition was studied in the process of genetic transformation,the high purity plasmid DNA of Bar-Bt-1Ab genes was transformed into Japonica rice varieties such as Songjing9,Longdao5 with pollen-tube pathway,and the resistant seedlings were selected and identified,the transgenic plants were got,the efficient genetic transformation system for Japonica rice in the north area was optimized.
利用抗性外源基因的整合,获得对水稻害虫和除草剂均有一定抗性的的转基因植株,通过对遗传转化过程中各种条件的研究,将Bar-Bt-1Ab基因的高纯质粒DNA通过花粉管通道法转化到松粳9号、龙稻5号等粳稻品种中,并对抗性苗进行了初步筛选鉴定,获得转基因植株,优化北方粳稻高效的遗传转化体系。
6)  transgenic plantlet
转基因植株
补充资料:叶绿体基因
分子式:
CAS号:

性质:叶绿体内的携带遗传信息的DNA。由于叶绿体是属于细胞质里的,而受精作用时细胞质只来自卵细胞,故叶绿体性状的编码不显示孟德尔的遗传规律,性状仅通过母系传递。关于叶绿体基因组的许多信息现已有大量积累。例如,核糖-1,5-二磷酸羧化酶/加氧酶的大亚基的基因位于11.5kb的BamH1酶切片段上,含有包括178个核苷酸,组成的不翻译的5′-前导序列的1687个核苷酸。此片段已被克隆到大肠杆菌(Escherichia coli)中,已对许多不同植物,如菠菜、玉米及小球藻中基因的产物进行了研究。通过研究改良催化结合位点的性质,降低光呼吸的重要性,以增加光合作用的效率。对膜蛋白的基因密码的某些方面已进行了详细研究。通过对改良光吸收和电子传递的调节方式的研究,可以提高生产效率。

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参考词条