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【学位论文】 作者:李亚博导师:周竹青 廖玉才 李和平 华中农业大学 生物学 细胞生物学(硕士) 2015年
【摘要】 小麦是一种在世界上广泛种植的粮食作物,对人类粮食供应起着至关重要的作用。然而,由于赤霉病的危害,小麦产量往往会受到严重影响。小麦赤霉病(FusariumHead Blight,FHB)是由禾谷镰刀菌引起的真菌病害,给我国南方麦区,特别是长江...
【关键词】 抗体-乳铁蛋白融合基因 ; 小麦 ;
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【学位论文】 作者:曹乐慧导师:李和平 廖玉才 华中农业大学 生物学 细胞生物学(硕士) 2015年
【摘要】 植物基因工程可定向改造植物的遗传性状,在基因水平上进行科学而精确的操作,为植物的抗病育种提供了新的途径。农杆菌介导的遗传转化法具有众多优势,已成为植物基因工程的主要方法之一。植物悬浮细胞不仅具有有均一性、生长迅速、可控性强等优点,利用悬浮细...
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【学位论文】 作者:吴平导师:李和平 廖玉才 华中农业大学 生物学 细胞生物学(硕士) 2015年
【摘要】 伏马菌素(Fumonisins)是以串珠镰刀菌(Fusarium verticillioides)和再育镰刀菌(F.proliferatum)为主的致病菌产生的真菌毒素,严重污染玉米、高粱、水稻等多种粮食作物及其产品。伏马菌素可引起人、畜中...
- 概要:
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【学位论文】 作者:许嬛导师:廖玉才 李和平 华中农业大学 作物学 作物遗传育种(硕士) 2015年
【摘要】 小麦是世界重要的粮食作物之一,其较低的光合作用效率是制约小麦产量的重要因素,因此提高小麦的光能利用率对于增加小麦产量具有重要作用。赤霉病(Fusarium Head Blight,FHB)不仅造成小麦产量降低,而且产生的单端孢酶烯族毒素(D...
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【学位论文】 作者:杨海洋导师:廖玉才 李和平 华中农业大学 作物学 作物生物技术(硕士) 2013年
【摘要】 通过基因工程技术将抗性基因转入植物受体中,是创新种质资源、培育抗病抗逆新品种的有效途径.植物表达载体直接关系到外源基因的转化效率、遗传稳定性和表达情况,同时也与转基因植物的安全性等问题密切相关,因此,表达载体的构建在植物基因工程研究中占据重...
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【学位论文】 作者:王晓宇导师:廖玉才 李和平 华中农业大学 作物学 作物生物技术(硕士) 2013年
【摘要】 镰刀菌表达系统是具有高效分泌蛋白质潜力的真核表达系统之一,真菌表达系统具有胞外分泌率高、表达量大、能对蛋白质进行翻译后的修饰,如蛋白质糖基化、产生的外源蛋白具有天然活性等优势,镰刀菌易产菌丝,孢子,使异源表达菌具有易储存的特点.植酸(肌醇六...
【关键词】 禾谷镰刀菌 ; PEG/原生质体介导转化 ;
- 概要:
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【学位论文】 作者:许玉彬导师:廖玉才 华中农业大学 作物学 作物遗传育种(博士) 2010年
【摘要】 由禾谷镰刀菌(Fusarium graminearum)引起的小麦赤霉病(Fusarium head blight),是我国长江中下游地区、华南冬麦区及黑龙江春麦区小麦生产上的重要病害.禾谷镰刀菌亚洲种(Fusarium asiaticum...
- 概要:
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【学位论文】 作者:叶小文导师:李和平 廖玉才 华中农业大学 生物学 植物学(硕士) 2009年
【摘要】 世界范围内,每年由真菌侵染造成的作物生产与贮存中的经济损失十分巨大,传统农业控制真菌病害一般使用农药和杀菌剂,这不仅增加引起环境污染和生产成本,还会引起杀菌剂抗性物种的增加.由镰刀菌引起的谷类作物赤霉病不仅造成作物产量损失,而且产生的毒素严...
- 概要:
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- 结论:
【学位论文】 作者:蔡海莺导师:李和平 廖玉才 华中农业大学 生物学 植物学(硕士) 2009年
【摘要】 迄今为止,大量单基因被成功转化酵母和动植物细胞或个体.然而,由于单个基因在改变某些有价值的代谢途径及治疗一些复杂的代谢疾病等方面的局限,多基因共表达受到越来越多研究者的重视.常规的多基因共表达因面临一些关键问题而受到限制.蛋白酶介导的多蛋白...
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