大豆异黄酮测定方法的优化及大豆F3H基因沉默表达载体的构建

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在自然条件下,大豆异黄酮可以保护大豆的生长,阻碍病原微生物的侵害,也因为其苦涩的口感,免于植株被食草动物啃食。在实际应用中,它在人体的保健和疾病治疗方面起重要作用。本研究首先建立了超声提取-三波长测定的优化体系。利用超声波法作为提取方法,以鞠兴荣等确定的三波长紫外分光光度作为测定方法,单因素试验分析了超声提取功率,乙醇浓度,料液比和提取时间的对大豆异黄酮提取效果的影响;又以此为依据,利用L9(34)正交表设计这四个因素的正交试验,试验结果表明超声波提取最佳条件为:乙醇浓度50%,提取时间3
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大豆异黄酮是大豆新陈代谢中的一种重要次生代谢产物,它对人体的健康有着非常重要的影响,在骨质疏松症、心血管疾病以及癌症等方面的预防和治疗中有着重要的生物功效。大豆异黄酮的催化合成涉及到两种关键酶,它们分别是查尔酮合酶(CHS)、查尔酮异构酶(CHI)。通过基因工程的手段,转化单个关键酶基因提高异黄酮产量的效果并不是很理想,而分次转化多基因对于大豆遗传转化体系来说又是个难点。因此,多基因融合就成为一种
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来源于赤灵芝(Ganoderma lucidum)菌丝体提取物的灵芝免疫调节蛋白Ling Zhi-8(LZ-8)是最早被发现的一种真菌免疫调节蛋白(Fungal Immunomodulatory Protein,FIP),由日本Kino的团队发现并命名。因其在免疫调节方面广泛的药理学活性近年来得到了大量的关注和研究。本课题组根据毕赤酵母遗传密码偏爱性,重新设计编码了LZ-8蛋白基因,获得了能够高效
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玉米是重要的粮食作物之一。玉米成熟期存在一种灾害,即遇到阴雨天气,穗上发芽,称之为穗发芽(PHS)。穗发芽能够导致玉米品质下降。大麦α-淀粉酶抑蛋白(BASI),可有效抑制α-淀粉酶活性,在小麦遗传背景中表达可改善淀粉品质和增加穗发芽抗性。所以本研究克隆了α-淀粉酶抑制蛋白基因Isa-H1和大麦胚乳特异启动子Horp,构建了植物高效表达载体pHorp-Isa-H1。建立了稳定的遗传转化体系,并通过
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按长度分级是鲜食玉米果穗深加工工艺中的重要环节。由于没有玉米果穗长度分级设备,目前国内各加工企业均采用人工长度分级的办法。人工长度分级生产速率低、品质难以控制,用工多、劳动强度大,与鲜食玉米果穗深加工季节性强、生产周期短的特点极不适应。为了解决上述问题,本研究在自行研发了一种鲜食玉米果穗长度自动分级设备的基础上,对该分级设备进行了较为深入的理论和试验研究。本文的研究内容主要包括:1.在充分调研论证
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龙牙楤木(Aralia elata ( Miq.) Seem)为五加科楤木属的落叶小乔木,传统中草药,根皮、茎皮、叶和嫩芽入药,主要药效成分为齐墩果酸,具有保肝的作用。但龙牙楤木人工栽培周期很长,野生资源完全不能满足临床需求。随着我国提出并实施了“中药基因组计划”,基因工程技术在解决药用植物资源等方面展现出广阔的应用前景。因此,通过生物技术的手段提高龙牙楤木次生代谢产物含量,势在必行。本研究首先克
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玉米是东北三省最主要的农作物之一,占东北三省粮食种植面积的42.43%,尤其是吉林省,占全省粮食种植面积的64.62%。玉米根茬占玉米秸秆总量的12%~15%,是一个潜在的巨大资源。但是,由于玉米根茬的挖掘需要很大的人力物力,玉米收获后的根茬往往被弃于农田,没有合理利用。为此,需要设计制造玉米根茬收获机械,但玉米根茬结构复杂,与周围土壤的结合紧密,因此最佳切挖位置和根土分离依然是亟待解决的问题。本
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长期以来,各种生物和非生物胁迫对玉米生长分布、产量和品质产生重要影响。植物应对各种外界胁迫时,Ca~(2+)是植物对这些逆境反应作出信号传导过程中的重要第二信使,各种刺激会引起植物细胞内游离Ca~(2+)浓度瞬时变化,产生钙信号,其中Ca~(2+)/CBL是植物细胞内钙信号系统之一,Ca~(2+)受体蛋白是类钙调神经素β亚基蛋白CBL(calcineurinβ-like, CBL),属多基因编码蛋
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低温、干旱等逆境是影响植物生长发育的主要非生物胁迫因子,严重的影响植物的产量。每年全球主要农作物的产量损失约有50%是由非生物胁迫导致的。玉米是我国三大粮食作物之一,属于逆境敏感型植物,生育期内极易受低温、干旱、盐渍等多元逆境胁迫的干扰和伤害,解决玉米生产中严重的多元逆境胁迫问题,提高玉米产量,除了常规育种技术以外,基于基因遗传转化的生物育种技术是一个重要的选择。通过转基因技术提高玉米抗逆性是有效
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