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1.
海带基因工程选择标记的研究   总被引:5,自引:5,他引:18  
海带幼孢子体对抗生素的敏感性实验证明,氯霉素可以作为海带基因工程中较理想的选择压力。本文得出了氯霉素对海带的半致死剂量,提示CAT(氯霉素乙酰转移酶)基因可以用作海带基因工程的阳性选择标记基因。  相似文献
2.
从第九届国际光合作用大会看藻类分子遗传学发展趋势   总被引:2,自引:2,他引:2  
秦松 《海洋与湖沼》1993,24(6):656-663
根据1992年8月30日-9月4日在日本名古层如开的第九届国际光合作用大会上交流的以藻类为材料的研究论文,综述了分子遗传学方面的研究成果。认为这些成果体现了光合作用研究的最新进展,蕴含有一定的应用前景;表明类分子遗传学不仅是藻类学研究领域的带头学科,而且已经活跃在光合作用等重大生物学问题研究的前沿;反映了藻类分子遗传学向解决生物学重大问题和推动藻类资料开发方向发展的趋势。  相似文献
3.
用基因枪将GUS基因导入褐藻细胞中表达   总被引:2,自引:2,他引:18  
于1993年11月-1994年2月,用高压氦气式基因枪,将PH1221质粒装有GaMV 35S启动子,GUS基因以及nos的3'调控区导入海带和裙带菜组织切块中。48h后,在海带假根细胞和裙带菜中肋部叶片细胞中检测到GUS基因的表达。实验表明,微粒子轰击法是外源基因导入大型褐藻的一个有效途径。GaMV 35S启动子能够驱动外源基因在海洋藻类中的表达,可作为藻类基因工程的启动元件。  相似文献
4.
钝顶螺旋藻质粒的电镜观察及杂交研究   总被引:2,自引:2,他引:4  
于1992年6月-1993年4月,对钝顶螺旋藻质粒进行透射电镜观察及分子杂交研究。结果表明,利用层分子膜展开技术,能够观察到超螺旋以及闭合环形的质粒图象;S6质粒大小的平均值约为2.0kb,与电泳检测的结果稍有出科。斑点杂交结果表明,不同形态藻株S6、F3、F3弯与F3直质粒之间具有一定同源性,与染色体DNA之间均显示同源性。对钝顶螺旋藻质粒的进一步研究将推动其基因工程育种的开展。  相似文献
5.
根据1992年6月-1994年6月国内外发表资料,评述海洋藻类活性物质研究的生物技术及最新成果。认为,海洋生物活性物质研究的重心正转向与海洋生物技术有关的研究。运用生物技术筛选、提取并生产藻类活性物质已经成为这一领域的主流。综合文献表明,藻类活性物质的生物技术正走向成熟,大量的活性物质被发现,光生物反应器将成为主要的下游生产技术,通过藻类基因工程生产药物已初现端倪。  相似文献
6.
孤雌生殖海带对氯霉素和潮霉素的敏感性研究   总被引:2,自引:2,他引:6  
于1997年1-4月,以本所培养的孤雌生殖海带为材料,运用统计不傣对氯霉素、潮纱的敏感性,以期得出氯霉素、潮霉素对不同长度孤雌生殖海带的半致死剂量。结果表明,孤生殖海带长度在0.5-1.5cm时,氯霉素的半致死剂量与海带的长度相关,而潮霉素的半致死剂量怀长度不相关。孤雌生殖海地潮霉互比对氯霉素更敏感,提示潮霉素磷酸转移麦基因有可能成为工程的另一个选择标记。  相似文献
7.
藻类分子遗传学和基因工程研究的现状和展望(Ⅰ)   总被引:1,自引:1,他引:5  
秦松  曾呈奎 《海洋科学》1993,17(1):34-37
8.
藻类分子遗传学和基因工程研究的现状和展望(Ⅱ)   总被引:1,自引:1,他引:5  
秦松  曾呈奎 《海洋科学》1993,17(2):24-29
3 真核藻类的分子遗传学研究 3.1 质体基因组的研究 80年代以来对真核藻类质体基因组的结构和功能、起源和进化进行了较系统的研究。藻类质体DNA呈环形,长度变化幅度大(73~400kb),据此推测藻类质体可能是多起源的,藻类分枝程度也较陆地植物广。藻类质体DNA以多拷贝形式存在,占DNA总量的15%以上。藻类质体基因同细菌以及高等植物叶绿体基因之间同源性较高,但基因的组织和排列不同。在高等植物和绿藻中,Rubisco酶的大、小亚基基因(rbcL与rbcS)  相似文献
9.
红藻真江离质粒的发现   总被引:1,自引:1,他引:2  
秦松  童顺 《海洋与湖沼》1994,25(4):349-352,T002
于1992年4月-1993年4月,用液氮研磨-苯酚/氯仿抽提-异丙醇沉淀的方法提取青岛沿海产紫菜,真江离,龙须菜,海膜4种红藻的总DNA;利用Hoechst-CsCl密度梯度超离心法将叶绿体DNA与核DNA分开。对抽取的叶绿体DNA梯度组分电泳结果表明,真江离样品出现质凿的电泳条带。以透射电镜观察到闭合环状DNA图像;分子杂交结果显示,真江离质粒与其叶绿体DNA之间没有同源性,而与核DAN之间有一  相似文献
10.
根据1992年1月-1994年6月国内外发表资料,评述藻类分子遗传学和基因工程领域的最新进展。认为:两年来藻类分子遗传学发展迅速,经济藻类基因工程研究已经有所突破。藻类学研究正在进入分子时代,分子生物技术成为推动藻类学研究和藻类资源开发的新动力。  相似文献
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