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1)  Shrink leaves mutation
皱缩叶突变
2)  winnkle-leaf mutant
皱叶突变株系
1.
A winnkle-leaf mutant which named PM_2 was selected for the analysis.
)‘Nassau’干种子,地面种植后筛选出皱叶突变株系PM2。
3)  Dwarf and pericarp crimple
矮化及果皮皱缩突变体
4)  craping deform
皱缩变形
1.
Taking the winding heads CW6 by Barmag Germany,analysis is done to the factors causing the craping deforming of bobbins FDY in process of varieties of long fiber production.
以德国巴格(Barmag)公司制造的CW6型卷绕头为例,分析了在化纤长丝生产中FDY筒管产生皱缩变形的原因,认为主要原因是卷绕张力过大。
5)  leaf apex wrinkle
叶尖皱缩病
1.
The pathogen of leaf apex wrinkle pathogen on sweet osmanthus was identified:Colletotrichum gloeosporioides (Penz Sacc.
对桂花叶尖皱缩病病原作研究后初步鉴定系胶胞炭疽病菌 (Colletotrichum gloeosporioides (Penz)Sacc 。
6)  crinkle mosaic of cotton
棉皱缩花叶病
补充资料:调节突变株
分子式:
CAS号:

性质: 因操纵子的调节基因或操纵基因发生突变而使结构基因所编码的酶的合成调节方式发生改变的突变类型。以大肠杆菌为例:当乳糖操纵子的调节基因发生i-突变,则阻遏物失去活性,β-半乳糖苷酶等的合成从诱导型变为组成型,若发生is突变,则阻遏物不能与诱导物相结合而始终结合在操纵基因上,酶的合成变为超阻遏型;如果操纵基因发生突变,酶的合成变为组成型。当色氨酸操纵子的调节基因发生突变,是阻遏物蛋白失去活性,即使存在色氨酸也不能与它结合成为完全阻遏物,因此无法结合到操纵基因上,酶的合成不受色氨酸阻遏;如果操纵基因发生突变,酶合成也不受色氨酸阻遏。阿拉伯糖操纵与调节基因C所编码的蛋白质与诱导物结合时具有激活作用,而不与诱导物结合时具有阻遏作用。当发生C突变,则其产物不需与诱导物结合便成为激活蛋白,酶合成由诱导型变为组成型,若发生C-缺失突变,则酶合成变为超阻遏型。调节突变株在代谢调节的研究和育种中有广泛的应用。

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