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文献和实验采用OG05 差异显示技术,分析水稻稻瘟病抗源材料“ 地谷”叶片受稻瘟病菌侵染前后的基因的表达差异,获得87个差异片段。对这87个差异片段进行了回收、重扩增与克隆,并对其中的81个片段进行了杂交鉴定。斑点杂交结果证实其中6个片段受稻瘟病菌诱导表达。进一步克隆测序并进行数据库比对分析表明其中一个与水稻4号染色体中一推测的苹果酸合成酶高度同源,一个与水稻11号染色体上的RPR1基因高度同源,RPR1基因具有保守的NBS-LRR结构,并与水稻防卫反应的信号传导有关;另一个与水稻第6 号染色体上一推测
对水稻白叶枯病感病基因 SWEET14 启动子中效应蛋白 AvrXa7 和 Tal5、TalC 的 EBEs 进行定点编辑,使感病水稻品种的白叶枯病抗性提高到中抗以上水平。1.3 CRISPR/Cas9 技术及其应用CRISPR/Cas 是细菌和古细菌抵御病毒和外源 DNA 入侵的适应性免疫系统。目前,CRISPR/Cas 系统可分为两大类。第一大类由多个 Cas 蛋白组成的复合体行使生物学功能,第二大类由单个 Cas 蛋白 (如 Cas9、Cpf1、C2c1 和 C2c2) 行使生物学功能
摘要: DNA芯片技术是近年迅速发展的一门生物高新技术,其突出特点在于高度并行性、多样性,即能一次性对生物遗传信息进行大规模的快速、同步分析。DNA芯片技术目前已用于基因重复测序、基因表达分析、新基因的发现、基因单核苷酸多态性(SNPs)研究、基因诊断、药物筛选等领域,而且其应用范围还在不断扩展。本室运用这一新技术,检测水稻在受水稻黄单胞菌水稻致病变种及该菌株的rpfC基因缺失突变体感染时基因表达的差异,发现一些基因可能与水稻抗白叶枯病相关。 近年来,兴起了一股DNA芯片技术的热潮,它以其
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