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  • [农林牧渔] 奥瑞金:首家在美国纳斯达克上市的中国农业生物技术企业 日期:2013-03-30 21:24:47 点击:199 好评:0

    位于北京西北郊的中关村生命科学园内的北京奥瑞金种业股份有限公司,是我国首家在美国纳斯达克上市的农业生物技术企业。 建筑面积4600多平方米的奥瑞金生命科学中心,占据了公司总部的“半壁江山”。走进分子生物学实验室、遗传转化实验室、分子标记实验室、性状评价与...

  • [农林牧渔] 中国农业科学院转基因技术评述文章登国际刊物 日期:2013-03-30 11:42:24 点击:78 好评:0

    来自中国农业科学院的消息,中国农业科学院北京畜牧兽医研究所的研究人员发表了题为“Recentadvancesinthedevelopmentoftransgenicanimaltechnology”的文章,概括了生殖干细胞法、基因打靶法、RNA干扰(RNAi)、锌指核酸酶-基因打靶技术和诱导多能干细胞(iPS)等转基...

  • [农林牧渔] PLoS Genetics :水稻G蛋白介导油菜素内酯信号转导新机制 日期:2013-03-29 23:41:23 点击:168 好评:0

    虽然异三聚体鸟嘌呤核苷结合蛋白(简称G蛋白)复合体是真核细胞中保守的一类重要信号转导分子,但是它们在植物如何发挥作用的分子机制有待阐明。前期研究结果表明水稻G蛋白α亚基RGA1(D1)参与了油菜素内酯(BR)介导的信号响应途径,但是究竟D1如何介导BR信号转导的分...

  • [农林牧渔] PNAS:植物所在花瓣缺失分子机制研究中获新进展 日期:2013-03-29 23:38:34 点击:191 好评:0

    花瓣通常是花中最显眼的器官,具有吸引传粉者的功能。但是,在有些被子植物中,花瓣是不存在的,形成了无瓣花。导致花瓣缺失的原因尚不清楚,但在毛茛科被认为与一个基因(即APETALA3-3,简称AP3-3)的“不表达”有关。然而,由于只关注了少数几个物种,前人的研究还存...

  • [农林牧渔] 蛋白质可在植物抵抗病原菌时传递信息 日期:2013-03-20 11:21:12 点击:81 好评:0

    战争中负责传递信息的通信员很关键。日本一项最新研究显示,在植物抵抗病原菌感染时也有一种起着“通信员”作用的物质,对它进行研究有助培育出抗病害能力更强的农作物。 日本近畿大学农学部的研究小组在新一期美国《细胞—宿主与微生物》(CellHostandMicrobe)杂志上...

  • [农林牧渔] 农林植物种质资源发掘与创新利用列入2013年国家科技支撑计划 日期:2013-03-15 10:42:05 点击:118 好评:0

    近日,“农林植物种质资源发掘与创新利用”获科技部立项批准。 项目共设7个专题,其中“林木种质资源发掘与创新利用”、“重要花卉种质资源发掘与创新利用”分别由中国林科院林业研究所、北京林业大学承担,2个专题将在林木、花卉种质资源收集、保存、编目、评价、新基...

  • [农林牧渔] Bt棉生态系统研究入选2012年度中国科学十大进展 日期:2013-03-15 10:18:30 点击:163 好评:0

    科技部组织评选的2012年度“中国科学十大进展”日前揭晓,中国农业科学院植物保护研究所吴孔明研究团队的科研成果“生态学试验证实Bt转基因棉花种植可促进对害虫的生物控制”榜上有名。 吴孔明研究团队基于长期的田间系统生态学试验研究和华北六省32个点1990-2010年的...

  • [农林牧渔] 澳大利亚用基因改良棉花食用油 日期:2013-03-15 10:02:14 点击:58 好评:0

    澳大利亚许多州对基因改良作物的种植都有模糊不清或暂时的限制。公众目前正在对基因改良棉仔油投放澳大利亚市场表示极大关注。 美国加州大学的昆虫学家RICKROUSH称﹐基因改良棉花籽油通常主要是用于快餐食品。但是很多州认为棉仔油不应该用来作为植物油出售。他指出,...

  • [农林牧渔] 神奇的高原植物 日期:2013-03-08 11:08:38 点击:121 好评:0

    ■郑金武 玛咖(L. meyenii Walp,Maca)是一种十字花科独行菜属、生长于海拔3000~4500米的高原植物。原仅产于秘鲁安第斯山区,生长条件极其苛刻,每年仅能产300余吨,却创造了近50亿美元的产品销售奇迹。被IPGRI 列为濒危物种,FAO向全世界推荐,获得美国FDA批准,NAS...

  • [农林牧渔] 种康研究员水稻研究新成果 日期:2013-03-07 15:19:26 点击:258 好评:0

    来自中科院植物研究所、中国科学院大学等处的研究人员发表了题为“TheinteractionbetweenOsMADS57andOsTB1modulatesricetilleringviaDWARF14”的文章,证实通过水稻MADS57与TB1之间相互作用,结合miR444a负调控,靶向D14(Dwarf14),可控制水稻分蘖,这对于水稻产量研究...

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