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植酸酶来源于小麦,P1259-5G

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  • Sigma
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  • P1259-5G
  • 2025年10月24日
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      999

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      联硕生物

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      5g

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    • 转基因麦类作物:未来前景

      有来自植物的拟南芥和玉米、来自苔藓的小立碗藓和来自酵母的酿酒酵母。每个基因都构建了两种表达框,一种由胁迫诱导启动子启动,另一种由组成型启动子启动,由此构建的 12 个不同的基因结构,转化获得了 30 个转基因小麦株系”。还有报道称,通过异位表达小 RAC/ R0P 家族的 G 蛋白,转基因大麦株系获得了生物和非生物逆境的抗性 [40]。也有报道,在大麦中超表达 1,3- 脂肪氧化酶基因,可修饰羟脂代谢信号通路,从而延缓植株的衰老[41]。5. 品质性状 5.1 蛋白质和淀粉 目前,有许多报道

    • RNA介导的基因沉默

      ]。Stoutjesdijk 和 Travelle 等 [20,22 ] 分别在拟南芥和小麦中进行研究,结果表明用于 RNAi 的重组载体产生的表型变化能稳定遗传几代。因此,这种方法不仅为功能基因组学研究提供了可靠的工具,也为农作物目标性状的遗传改良提供了可靠的方法。例如,用 RNAi 研究 VRN2 和 VRN1,二者转录水平降低,分别是加速或推迟冬小麦的开花起始时间 [23 , 24]。与以突变为基础的反向遗传学方法相比,RNAi 的优点还表现在它能通过靶向基因中特异的或者共有的序列,沉默单基因、多基因、多基因家族中

    • 燕麦转基因及其在提高渗透胁迫耐受中的应用

      1. 引言 燕麦(Avena sativa L. ) 是一种冷季型一年生禾谷类作物,其全球产量位于小麦、玉米、水稻、大麦、高粱和小米之后,为世界第七大禾谷类作物。不同于其他禾谷类作物,绝大多数的燕麦在国内流通消耗,只有少量出口贸易 [1,2 ] 。燕麦喜好较冷和潮湿的气候,能够在不同类型的土壤上生长 [3,4]。其生长相比小麦和大麦来说,能适应更大范围的土壤 pH,如 pH 从 5.5~7.0,有些燕麦品种甚至可以在 pH 4.5 的土壤上生长。另外,燕麦种植的土壤石灰施用量很低

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