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中国农业科学院烟草所在多功能微生物菌肥开发方面取得重要进展
NH4+-N含量与微生物丰度和多样性显著相关,其增加是由堆肥微生物氨基酸代谢途径增加和氨基酸
生物
合成
途径下降引起的。该工作不仅提高了生防菌的有效定殖,同时实现了农业废弃物花椒籽
研究揭示KASI在烟草发育和脂肪酸合成中起重要作用(图)
。在植物中,FA的
生物
合成
通常发生在细胞的质体中,负责碳链延伸的脂肪酸合酶为β-酮脂酰-ACP合酶(KAS)。中国科学院西双版纳热带植物园热带植物资源可持续利用重点实验室以
22世纪集团可实质上消除烟草植物中尼古丁技术获专利
称为“尼古丁合成酶”的蛋白质编码,该酶参与尼古丁
生物
合成
的最后一步,数十年来一直困扰着科学家们。该蛋白质既能下调,也能上调,从而衍生出尼古丁水平
除草剂烟舒的使用方法及注意事项
:异噁草松通过根部或幼芽吸收到植物体内,然后向上传导,从而阻碍胡萝卜素和叶绿素的
生物
合成
,使杂草在短期内死亡。仲丁灵进入植物体内,
为行业高质量发展提供科技动力
,持续推进烟草西柏烷二萜研究与产业化利用,成功开发出烟草本香香料、植物源农药等新产品,获得国家发明专利授权9项。推进烟草
生物
合成
产业应用。成功创制超低烟碱
生物
合成
烟草的未来之路:转基因或是新方向
颁发了一项专利,允许采用取自转录因子基因NbTF7(又名NbARF1)的核酸改变烟草作物的尼古丁含量。NbTF7可同时调控多个尼古丁
生物
合成
基因的表达。22世纪
中国农业科学院烟草研究所揭示植物内源代谢物柚皮素 参与烟草抵御青枯菌侵染的调控机制
;利用生物技术手段对调控柚皮素
生物
合成
的关键基因NtCHI进行了敲除和过表达分析,研究并证明内源柚皮素含量降低或提高可以显著改变烟草对青枯病的抗性。此外,研究还对多个抗、易
国际烟草2020年第44周综述
控制植物代谢和生物碱水平的方法,该转录因子调节烟碱
生物
合成
途径。这项专利使该公司能够使用下一代基因改造技术,为几乎所有烟草品种的尼古丁含量的基因控制提供了更大的灵活性
基于CRISPR/Cas9技术的烟草NtDXR基因敲除及功能研究获进展(图)
。 5-磷酸脱氧木酮糖还原异构酶(DXR)是2-甲基赤藓糖醇-4-磷酸(MEP)
生物
合成
途径中的第一个限速酶,能催化5- 磷酸脱氧
在叶绿体分子伴侣素结构与功能协作研究中取得进展(图)
分化成两大类型:α和β,折叠光合作用固碳关键酶Rubisco大亚基,在Rubisco
生物
合成
途径中具有关键作用。但Cpn60的结构和功能协作模式并不
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