全部评论(0条)
推荐阅读
-
- 探究番茄抗病毒基因遗传转化系统研究
- 番茄抗病毒遗传转化困境,本研究匠心构建高效系统。整合前沿生物技术,精细打磨转化流程,从基因筛选至植株再生全程优化,力破病毒肆虐难题,为番茄种业抗病毒革新奠基,开启优质高产番茄培育新征程。
-
- MdSPDS1基因对毛白杨遗传转化的关键作用
- 研究 MdSPDS1 基因在毛白杨遗传转化中的作用,为品种改良提供依据,在林业遗传育种领域意义重大。
-
- 大岩桐LEA蛋白基因遗传转化体系的建立
- 阐述大岩桐作为研究对象的重要性、LEA 蛋白基因作用,介绍构建其遗传转化体系过程,为相关研究和改良提供支撑。
-
- 基于发根农杆菌创建番茄抗病毒导入系统
- 发根农杆菌构建番茄抗病毒导入系统的可行性及效果。通过精准嵌入抗病毒基因,结合强启动子和高效终止子,实现抗病毒基因在番茄中的高效表达。实验结果表明,该系统能够显著提高番茄对病毒的抗性.
-
- 电穿孔仪介导植物细胞遗传转化技术优化
- 电穿孔仪介导的植物细胞遗传转化技术,提高植物遗传转化的效率和稳定性。采用威尼德电穿孔仪和某试剂,构建了高效的转化体系。实验结果表明,优化后的转化体系显著提高了转化效率,为植物基因工程提供了有力工具。
-
- 建立辣椒遗传转化体系获取转基因植株
- 辣椒遗传转化难题,旨在构建高效稳定体系以获取转基因植株。整合农杆菌介导、基因枪等技术,优化外植体、菌株、载体及转化条件,剖析转化机制,为辣椒功能基因研究、性状改良开辟新径,助力辣椒育种革新。
-
- 外源ACO基因调控番茄成熟的基因层面研究
- 外源 ACO 基因在番茄成熟中的调控机制经系列实验研究,其影响乙烯等相关基因表达,为番茄研究提供依据。
-
- 质体基因组转化遗传标记及导入系统剖析
- 质体基因组转化的特性与价值,探讨了构建质体基因组转化体系的意义,并具体描述了实验中所使用的材料、方法。通过实验结果的分析,深入讨论了质体基因转化的策略、创新点及应用前景。
-
- 电穿孔助力分枝杆菌基因高效转化
- 分枝杆菌在多领域重要,本研究用電穿孔技转化其基因,优化条件建体系,助力相关研究与开发进展。
-
- ARF 基因在烟草中遗传转化的深度剖析
- ARF 基因转烟草,建载体、用农杆菌导入基因组获株系,剖析多项指标阐释其功能,助烟草育种及基因工程
-
- 南荻遗传转化体系构建与转基因植株培育
- 焦南荻,深入探索其遗传转化体系构建及转基因植株培育路径。详细阐述外植体处理、转化方法优化、筛选鉴定流程,通过创新实验设计,精准调控各环节参数。旨在为南荻遗传改良、生物质能源开发等提供关键技术。
-
- 农杆菌介导法实现籼稻高效遗传转化技术研究
- 农杆菌介导法实现籼稻的高效遗传转化,解决籼稻遗传转化效率低、受基因型限制等问题。通过优化培养基成分、植物激素浓度和侵染条件,建立了适用于籼稻的高效遗传转化体系。
-
- 抗菌肽 D 基因植入番茄转基因植株的鉴定
- 抗菌肽 D 基因植入番茄,经农杆菌介导转化,用分子、表型分析精准鉴定转基因植株,具抗菌力、无异常,助育种。
-
- 建立南荻遗传转化系统及在基因工程中应用
- 南荻遗传转化系统经组织培养条件优化、转化方法改进而构建,对其基因工程应用有重要意义,助力能源植物研究。
-
- 农杆菌介导大豆遗传转化进展与转基因作物现状
- 农杆菌介导大豆遗传转化研究进展:涵盖转化优化、影响因素、应用现状,探讨关键步骤、全球种植及争议。
-
- 电穿孔法对分枝杆菌进行高效基因转化
- 电穿孔法在分枝杆菌基因转化中的应用及关键机制。从分枝杆菌的生物学特性出发,详细阐述了电穿孔法的原理、影响因素以及优化策略。通过实验研究和理论分析,展示了电穿孔法在分枝杆菌基因工程中的高效性和潜力。
-
- 电穿孔技术助力分枝杆菌高效基因转化研究
- 可扩展纳米陷阱助力电穿孔细胞内电位记录,优化分枝杆菌电穿孔转化,推动医学与生物学多领域发展
-
- 黑曲霉菌 pyrG 基因克隆与同源转化
- 本研究聚焦黑曲霉菌 pyrG 基因。阐述其在黑曲霉研究中的重要性,详细介绍 pyrG 基因克隆流程,包括引物设计、模板获取、PCR 扩增等,以及同源转化过程中载体构建、原生质体制备与转化方法,为深入探
-
- 农杆菌介导高羊茅遗传转化的新突破进展
- 农杆菌介导高羊茅遗传转化有突破,分析传统局限、新策略,探讨各环节,助力高羊茅在草坪和牧草业应用。
版权与免责声明
①本文由仪器网入驻的作者或注册的会员撰写并发布,观点仅代表作者本人,不代表仪器网立场。若内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们立即通知作者,并马上删除。
②凡本网注明"来源:仪器网"的所有作品,版权均属于仪器网,转载时须经本网同意,并请注明仪器网(www.yiqi.com)。
③本网转载并注明来源的作品,目的在于传递更多信息,并不代表本网赞同其观点或证实其内容的真实性,不承担此类作品侵权行为的直接责任及连带责任。其他媒体、网站或个人从本网转载时,必须保留本网注明的作品来源,并自负版权等法律责任。
④若本站内容侵犯到您的合法权益,请及时告诉,我们马上修改或删除。邮箱:hezou_yiqi
参与评论
登录后参与评论