目前為止,利用RNAi干擾技術於調整類胡蘿蔔素以改變花色之案例僅出現於基因轉殖菊花中,藉由減弱CCD4使白色菊花轉變成鮮明黃色之花色。 本發明較佳實施例提出一DNA卡匣構築體,此DNA卡匣構築體包含一個啟動子,之後在3’端接續一段SEQ ID NO:3之DNA片段,再接續一段含有GUS基因的內含子片段(intronGUS核苷酸序列),及一段方向倒置的SEQ ID NO:3之DNA片段,最後接上一段NOS基因的終止片段(T-NOS核苷酸序列)。 其中,一段核苷酸序列,置於一段啟動子Pchrc之後,此一段核苷酸序列,包括兩小段各約150個核苷酸之SEQ ID NO:3的核苷酸片段,兩者呈反向排列,中間夾著一段GUS-intron核苷酸片段,此一核苷酸序列片段在啟動子Pchrc的驅動之下可以轉錄產生髮夾結構的RNA分子。
對照NCBI數據庫中的四種單子葉植物種(水稻,小麥,玉米,蝴蝶蘭)的八氫番茄紅素合成酶核苷酸序列進行同源性分析,發現150bp八氫番茄紅素合成酶調控基因的cDNA區域(開放閱讀框的+51bp~+200bp),含有22-bp 100%同源性的保守序列在相應的互補DNA序列中,選擇此片段作為RNA干擾功能之核苷酸序列。 文心蘭是台灣主要的外銷切花之一,台灣文心蘭切花的生產有85%是外銷至其他國家,而日本是台灣文心蘭切花主要的外銷市場,台灣文心蘭切花亦占日本文心蘭切花總輸入量的第一位。 然而,品種單一是目前切花文心蘭產業中很嚴重的困難之一,因此本發明的願景為創造多樣化、具差異性的品種,例如開發多樣化花色以滿足不同外銷國家及外銷市場之需求,以開創新的廣大市場。 台灣文心蘭切花以黃花文心蘭為主,目前主流品系皆是由南西文心蘭經由組織培養變異而得。 然而,南西文心蘭因其來自遠緣交配,經由遠緣交配所獲得的第一代雜交種之基因組發生 花朵照片 重大改變,同源染色體在配對過程中不平衡甚至發生部分缺失,導致南西文心蘭無法進行有性繁殖,均需以組織培養的方式進行幼苗生產,也難以用傳統雜交方式產生多樣化的新品系,為了突破此現象,本發明利用RNA干擾技術藉由基因轉殖之方法,開發不同花色品系文心蘭。
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常建龙,师从潘春洪和向世明研究员,中国科学院自动化研究所在读博士生,主要研究方向为基于关系的深度学习,包括自动机器学习、网络压缩、深度图网络、深度无监督学习等等... 学习要讲究方法,比如如何区分玫瑰和蒲公英,很简单,玫瑰一般为红色,花朵是卷起来的,而蒲公英大多为球状。 特别声明:以上内容(如有图片或视频亦包括在内)为自媒体平台“网易号”用户上传并发布,本平台仅提供信息存储服务。 舉例而言,本發明較佳實施例所採用之文心蘭為黃花品種(如:檸檬綠文心蘭;Oncidesa Gower Ramsey“Honey Angel”),但本發明適用其他各種文心蘭品種,其並非用以限定本發明之範圍。 編碼SEQ ID NO:3為編碼SEQ ID NO:2中自第51個核苷酸起之150個核苷酸長度之核苷酸序列。 防治方法:用0.2-0.3波美度石硫合剂和20%三氯杀螨砜稀释500倍液喷杀。
本發明揭示一種可以沉默或降低八氫蕃茄紅素合成酶基因於特定組織表現的方法與DNA卡匣構築體,此DNA卡匣構築體包含一核苷酸序列,該核苷酸序列轉錄後的RNA片段可用以調控特定組織中八氫蕃茄紅素合成酶基因之訊息RNA的含量,以達到調控花色、氣味、或其他需要類胡蘿蔔素產物之植物生理機制。 本發明係關於沉默八氫蕃茄紅素合成酶基因表現,以控制文心蘭花色領域及用於調節PSY基因表現之核苷酸片段組合物及方法,且更特定言之係關於藉由基因轉殖一段DNA卡匣構築體而在特定組織中產生RNA干擾片段,因此下調PSY基因於植株特定組織中的表現。 其中上述之重組質體或載體,包括但不限於特定之啟動子或內含子片段,或其他適用本發明之重組質體或載體。 RNA干擾原理或RNAi最初由Fire等人所發現,彼等以雙股RNA注射進入線蟲體中,發現蟲體中某些基因表現會被阻斷。 在植物方面,利用反義股RNA改變花色生成途徑 而創造出不同顏色花朵之案例,如利用反義股RNA抑制矮牽牛花中chalcone synthase的基因表達而產生白色矮牽牛(Van der Krol et al.,1990);如利用反義股RNA抑制非洲菊之chalcone synthase基因表達而創造出橙色非洲菊。
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母丁香,桃金娘科植物丁香(药用丁香)的近成熟果实,干燥果实呈卵圆形或椭圆形,长约2~3厘米,直径约0.6~1厘米。 花朵照片 外表呈褐色,或带有土红色粉末,粗糙,多细皱纹,上端宿萼有4裂片。 他们声称在看到这张图片后它无时无刻不出现在他们的脑海中,而在现实中,这表现为癫痫发作。 这种发作被发现没有规律地持续,通常出现在受害者睡觉的时候,导致了非常真实地并且令人不安的梦魇。 花朵照片 如果不将这个照片传播出去,那么你就会一直遭受这个困扰。
- 為了達成上述目的,本發明且該核苷酸序列所轉錄產生的mRNA係以八氫蕃茄紅素合成酶mRNA為互補結合的目標,因為其與八氫蕃茄紅素合成酶mRNA結合成雙股的RNA後,干擾八氫蕃茄紅素合成酶基因之mRNA,使之無法進一步轉譯成酶,因此,類胡蘿蔔素的生合成反應受到影響。
- 据说微笑狗的图片最早源自1990年,当时网上就开始疯传一张哈士奇狗的照片,照片的档名叫做Smile.jpg,而其中的有着诡异微笑的哈士奇被称为smile dog。
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- 上部枝叶不要随便修剪,以免造成空缺,影响圆锥形树冠的形成。
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5cm;花瓣4,复瓦状抱合,棕褐色至褐黄色,花瓣内为雄蕊和花柱, 搓碎后可见众多黄色细粒状的花药; 萼筒圆柱状,略扁,有的稍弯曲, 长0. 6cm,红棕色或棕褐色,上部有 4 枚三角 状的萼片,十字状分开;质坚实而重,入水即沉;富油性,用指甲划之可 见油质渗出;气芳香浓烈,味辛辣、有麻舌感。 以个大,粗壮、鲜紫棕 色、香气强烈、油多者为佳。
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⑺修枝丁香树木需要大量修枝,但为了便于采花,可将主干上离地面50-70厘米内的分枝修去;若有几个分叉主干,应去弱留强,去斜留直,保留1个。 上部枝叶不要随便修剪,以免造成空缺,影响圆锥形树冠的形成。 花朵照片2023 ⑻防风防护林的设置是确保了香园完整的一项重要措施。
- 本發明揭示一種可以沉默或降低八氫蕃茄紅素合成酶基因於特定組織表現的方法與DNA卡匣構築體,此DNA卡匣構築體包含一核苷酸序列,該核苷酸序列轉錄後的RNA片段可用以調控特定組織中八氫蕃茄紅素合成酶基因之訊息RNA的含量,以達到調控花色、氣味、或其他需要類胡蘿蔔素產物之植物生理機制。
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- ⑵除草、覆盖每年分别在7、9、10月,在丁香植株周围除草,并用草覆盖植株,但不要用锄头翻上以伤害了香根,林地上其它地方的杂草被割除作地面覆盖,还可作绿肥,代替天然植被覆盖地面。
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- 此RNA片段具有與目標mRNA,如八氫蕃茄紅素合成酶基因之mRNA,因核苷酸序列互補而形成雙股RNA結構。
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丁香喜高温,是属热带低地潮湿森林树种,年平均气温23-24℃,最高月平均气温26-27℃,最低月平均气温16-19℃,生长良好。 引种到中国南方尚有一定忍受低温的能力,当冬季l-2月,月平均气温19-20℃,绝对最低气温9-10℃时,生长发育正常,仍能抽技吐叶,当气温O℃时,植株死亡;丁香不耐干旱,要求年降雨量为1800-2500毫米。 花朵照片 苗期以及1一3年生幼树,喜阴,不宜烈日暴晒,成龄树喜光,需要充足的阳光才能开花结果。
所有的一切都围绕着她电脑软盘里的一张图片smile.jpg所展开-这就是smile dog。 而唯一能破解此魔咒的方法就是将这张诡异的照片传播出去,时至今日,网上到处都是1990年哈士奇恐怖照片,而且还诞生了许多的版本,没人知道哪个是真正的微笑狗原图,也没人知道微笑狗的诅咒是真的吗。 有些人是畏惧这个恐怖的微笑狗事件才传播给他人看的,而有些人则是想要恶搞吓唬他人,不管怎么说这张照片已经成为了新的表情包或者新的吓人工具了。
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此外,幼龄期在台风来临前要做好防风工作,可用绳子和竹子固定丁香植株树干,以减轻台风对丁香植株的摇动,从而减少危害。 ⑵除草、覆盖每年分别在7、9、10月,在丁香植株周围除草,并用草覆盖植株,但不要用锄头翻上以伤害了香根,林地上其它地方的杂草被割除作地面覆盖,还可作绿肥,代替天然植被覆盖地面。 叶对生;叶柄明显;叶片长方卵形或长方倒卵形,长5-10cm,宽2.5-5cm,先端渐尖或急尖,基部狭窄常下展成柄,全缘。 花芳香,成顶生聚伞圆锥花序,花径约6mm;花萼肥厚,绿色后转紫色,长管状,先端4裂,裂片三角形;花冠白色,稍带淡紫,短管伏,4裂;雄蕊多数,花药纵裂;子房下位,与萼管合生,花柱粗厚,柱头不明显。 浆果红棕色,长方椭圆形,长1-1.5cm,直径5-8mm,先端宿存萼片。
据说微笑狗的图片最早源自1990年,当时网上就开始疯传一张哈士奇狗的照片,照片的档名叫做Smile.jpg,而其中的有着诡异微笑的哈士奇被称为smile dog。 这不是正常的哈士奇照片,而是一张带有恐怖气息的照片,那诡异的表情让人发毛。 花朵照片2023 传说看这照片看太久的人,都会开始感受到紧张,甚至癫痫,最后让人慢慢地发疯,许多人都精神错乱而死。 的图片遭到了疯传,不仅是因为这微笑狗的恐怖诡异,还有关于微笑狗的恐怖传说,据说这张图片有一个诅咒,看完不传播出去的人会精神错乱而死,而这张微笑狗的照片来自1990年哈士奇恐怖照片,如今也没有人能够证实微笑狗的诅咒是真的吗,也可能就是骗转发量的恐怖故事而已。 花朵照片2023 ZOL桌面壁纸有部分资源来源于互联网,图片版权归原作者所有,若有侵权问题敬请告知,我们会立即处理。 本站图片资源如果没有特殊声明,一律禁止任何形式的转载和盗用。
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因此八氫蕃茄紅素合成酶是類胡蘿蔔素生成途徑中重要的酶之一,經由抑制八氫蕃茄紅素合成酶基因之表現,可抑制下游類胡蘿蔔素生成,進而調控花色。 將含本發明之DNA卡匣構築體的載體DNA,利用農桿菌攜帶此載體DNA,並感染文心蘭(Onc.Gower Ramsey“Honey Angel”)的擬原球體 (Protocorm-like body,PLB),並利用含適當濃度抗生素之培養基篩選轉殖後的擬原球體,再以出芽及生根之培養基加以誘導再生成為完整植株,植株以盆栽種植兩年,以觀察其花色。 上述之轉殖的方法包括但不限於:農桿菌媒介法、基因重組病毒感染法、跳躍子載體轉殖法、基因槍轉殖法、電穿孔、顯微注射法、花粉管法、脂質體媒介轉殖法、超音波媒介轉殖法、碳化矽纖維媒介轉殖法等為本發明所屬技術領域人士熟悉的;蘭花組織培養之方法亦為本發明所屬技術領域人士熟悉的,故不再贅述。 依申請專利範圍第4項所述之一種調控文心蘭花色之DNA卡匣構築方法,其中該已轉殖植物細胞用以改變一植物體內控制類胡蘿蔔色素之一種八氫番茄紅素合成酶表現量。 本發明較佳實施例之文心蘭八氫蕃茄紅素合成酶基因適用於提供其基因產物或其編碼蛋白質,但其並非用以限定本發明之範圍。 再者,本發明較佳實施例之文心蘭八氫蕃茄紅素合成酶基因及其調控方法適用於以各種基因工程進行基因轉殖於各種植物細胞或擬原球體,但其並非用以限定本發明之範圍。