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91.
真核生物的许多性状是由细胞核内的基因控制的 ,而细胞质中也有控制遗传性状的基因 ,称为细胞质基因。细胞质基因和核基因一样都具有稳定性、连续性。研究得知 ,有些细胞器中含有DNA分子 ,还有一些生物细胞中含有共生结构 ,细菌细胞中也常含有质粒 ,这些都具有细胞质基因的特点。真核生物的细胞质基因存在于细胞器中 ,其典型的载体是质体、线粒体。我国科学家利用三系配套的方法培育出了小麦、大麦、谷子、水稻等许多优势杂交种 ,取得了粮食生产方面的优质、高效。三系配套育种工作的成功 ,正是充分利用了真核生物的细胞质遗传。1 细胞质… 相似文献
92.
将萤火虫萤光素酶基因重组到质粒pBR325中,通过“三亲交配”和同源重组,将萤光素酶基因整合到Ti质粒pGV3850:1103。通过改良的叶盘转化法,用萤光素酶基因转化单子叶植物花叶芋,获得转基因植株。对再生植株的胭脂碱测定、新霉素磷酸转移酶分析、DNA点杂交、萤光素酶基因活性测定,证明萤光素酶基因已转化到花叶芋中并进行了表达。 相似文献
93.
2007年1月28日,和谐中国2006年度影响力人物颁奖盛典在庄严的北京人民大会堂揭晓。中国工程院院士、杂交水稻之父袁隆平位列首席。各大传媒的争相报道,让不事张扬的袁隆平再次进入人们的视线。 相似文献
94.
采用酸、酚等简便方法分离和纯化水稻叶片核酸含量。实验表明,杂交水稻汕优2号(F_1)叶片核酸含量高于亲本,说明杂交水稻核酸含量上表现杂种优势。 相似文献
96.
生物技术能够定向地改变生物的某些性状,塑造农作物的新品种,因而可能大幅度提高农产品的产量与质量,提高农业资源的利用率。农作物转基因工程就是利用基因转移和重组技术,可以打破异种之间的杂交障碍,实现植物不同种间甚至动物、植物、微生物和人之间基因转移和重组,创造出新的生物类型的工程。人类已经获得了水稻、玉米、大豆、棉花等20多种转基因作物。 相似文献
97.
8个杂交水稻组合的分蘖数,与分蘖期~(32)P及~(14)C在分蘖的分布(%)呈显著正相关,相关系数分别为r=0.569(n=21),r=0.532(n=22)。谷粒产量与分蘖期~(32)P在分蘖分布(%)的相关系数r=0.604(n=14)。谷粒产量与乳熟期~(14)C—葡萄糖同化物在稻穗分布(%)呈显著正相关,r=0.616(n=25)。高产杂交水稻威优64、汕优66、源优植和广优56的谷粒产量与~(14)C在乳熟期稻穗的分布和从剑叶的输出率相关系数大,低产杂交水稻汕A×芦36—1,D优66等相关系数小。讨论了~(32)P、~(14)C在分蘖和稻穗的分布动态,可作为预测杂交水稻产量的指标。 相似文献
98.
99.
针对传统DNA测定方法中存在的严重问题,提出了新型测定DNA的技术-电化学DNA传感器测定法。本文就电化学DNA传感器的工作原理和实用效果等,进行了论述。 相似文献
100.
1.微妙的成因
小麦是人类最重要的农作物,不论面积还是总产,都居于各类粮食的首位,种植的历史也悠久,可以一直追溯到遥远的古代。可是它的一个最重要物种——普通小麦的起源,却始终是个谜,找不到答案。遗传学研究蓬勃兴起以后,一位日本科学家对普通小麦染色体组作了仔细分析,终于明白,原来它的遗传因素简直像杂货摊那样拚凑起来的——是由一粒小麦、小斯卑达山羊草和方穗山羊草等三种植物杂交而成。形成过程分成两步: 相似文献