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1.
西部植被建设对我国整体生态环境的作用   总被引:1,自引:0,他引:1  
我国整体生态环境的主要河流长江、黄河都起源于西部,近年来,由于生态恶化造成的沙尘风暴及洪涝灾害不断给全国造成影响和威胁,因此,西部的植被建设必然是关系全国整体生态环境的大事.  相似文献   
2.
3.
五个不同的半矮秆小麦品种在叶片自然衰老过程中,蛋白水解酶活性、可溶性蛋白含量、全N含量等方面没有显著差异,而只有谷氨酰胺合成酶(GS)活性过早的提高与秸杆N的残留量和产量有明显的负相关性.  相似文献   
4.
本研究构建了含glnA基因片段和TPTⅡ基因的单交换整合型重组质粒pGN1-4,并通过电激法,三亲接合转移和二亲接合转移法号入到满江红鱼腥藻细胞中。用蓝细菌原位杂交法筛选出转化细胞菌落。再经Southern杂交方法进一步证实了转化结果。化学测氨法表明,培养后7~14d泌氨达到高峰,转化细胞泌氨比对照高40%。光镜观察表明,转化细胞藻丝变短,易断成单个细胞,异形胞频率降低;扫描电镜观察指出,转化细胞外壁有鳞片状鞘层,而对照较光滑。  相似文献   
5.
目前,对于真核细胞尤其是植物细胞基因表达过程中的DNA复制、RNA转录以及细胞质和细胞外诸因子对它们的调节、控制,特别是与生长发育之间的联系了解的都是很不够的。其原因之一是受到了细胞核分离技术的限制。例如,在研究细胞核和细胞质专一相互作用时,其中一种方法是要分离出具有启动和合成完整RNA分子能力的活性细胞核,并且不能有细胞质成分对体外基因表达系统的污染。而在实践中,这样一种理想的体外基因表达系  相似文献   
6.
对小麦幼叶不同叶位叶的核酸及生长率进行了测定,在叶的生长能力和核酸含量之间存在着明显的相关。当叶组织的核酸含量水平高时,叶表现出有极大的生长能力,并且随着叶的生长,核酸含量水平下落,达到不变的水平时,叶的生长也便停止。  相似文献   
7.
满江红鱼腥藻glnA启动子/GUS嵌合质粒在烟草中的表达   总被引:1,自引:0,他引:1  
将满江红鱼腥藻glnA启动区与GUS报告基因连接,构成表达载体并导入烟草,在茎、叶中得到表达.这一结果为研究原核蓝藻与高等植物间转录因子识别、基因表达调控提供了有价值的信息,同时为构建实用载体开拓了新路.  相似文献   
8.
用亲和层析、体外翻译、~3H-亮氨酸参入和放射自显影研究了光对小麦幼苗叶内RNA、poly(A)mRNA和体外翻译产物的影响。光引起小麦幼苗叶内ENA和mRNA含量提高,SDS-PAGE表明体外的翻译产物也有变化、主要表现在照光后29~32KD前体蛋白出现并增多;77.6、73、67、47.3、20、17KD多肽也增加,而121.4、15.8KD蛋白减少。光影响了小麦叶基因的表达。  相似文献   
9.
用组织印迹法、Northern分子杂交、DEAE-纤维素柱层析技术、酶活性测定以及抑制剂等研究了小麦幼苗各器官谷氨酰胺合成酶(GS)活性的变化和光对GS活性及GS-mRNA的影响。结果表明:小麦幼苗各器官的GS活性和特性是不一样的。PPT对绿叶中GS的抑制高于根部,对叶绿体谷氨酰胺合成酶(GS2)的抑制强于细胞质谷氨酰胺合成酶(GSI)。组织印迹杂交测定了小麦汁液GS-mRNA的器官组织专一性基因的表达。光对总RNA和GS-mRNA有明显的诱导作用。  相似文献   
10.
小麦种子经过过氧化氢浸种后再萌发,其呼吸强度高峰出现比对照早8—10小时,其细胞色素氧化的总活性增强也比对照早,并且强度高20%。细胞色素氧化酶同工酶酶谱显示,过氧化氢可诱导六条新的同工酶谱带,过氧化氢对同工酶谱带的影响表现在转录、翻译、酶原激活三个层次上。提高溶液中的氧浓度不能完全代替过氧化氢的作用。种子萌发是植物生长发育周期中的一个重要阶段,研究改变外部条体后,种子萌发过程中生理活动的变化以及遗传表达的调控对深入了解萌发机理有一定的意义,并且也有可能为生产提供科学指导。在以前,有一些科学工作者发现过氧化氢对植物种子萌发有促进作用和一些其他的影响,并提出了一些关于过氧化氢作用的机理。①~⑤本文初步研究了小麦种子经过过氧化氢浸种处理后,在萌发早期细胞色素氧化酶的变化,发现了一些与其他工作不同的地方。  相似文献   
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