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时间:2018-07-28
《rofh79基因转化大肠杆菌丙酮酸激酶酶活的测定--毕业设计.doc》由会员上传分享,免费在线阅读,更多相关内容在学术论文-天天文库。
1、NANCHANGUNIVERSITY学士学位论文THESISOFBACHELOR(20XX—20XX年)题目:orfH79基因转化大肠杆菌丙酮酸激酶酶活的测定学院:生命科学院系生物技术系专业班级:生物工程学生姓名:XX学号:XXXXXXXX指导教师:XXX职称:XXXX起讫日期:XXXXXX南昌大学学士学位论文原创性申明本人郑重申明:所呈交的论文是本人在导师的指导下独立进行研究所取得的研究成果。除了文中特别加以标注引用的内容外,本论文不包含任何其他个人或集体已经发表或撰写的成果。对本文的研究作出重要贡献的个人和集体,均已在文中以明确方式
2、表明。本人完全意识到本申明的法律后果由本人承担。作者签名:日期:学位论文版权使用授权书本学位论文作者完全了解学校有关保留、使用学位论文的规定,同意学校保留并向国家有关部门或机构送交论文的复印件和电子版,允许论文被查阅和借阅。本人授权南昌大学可以将本论文的全部或部分内容编入有关数据库进行检索,可以采用影印、缩印或扫描等复制手段保存和汇编本学位论文。保密□,在年解密后适用本授权书。本学位论文属于不保密□。(请在以上相应方框内打“√”)作者签名:日期:导师签名:日期:摘要orfH79基因转化大肠杆菌丙酮酸激酶酶活的测定专业:生物工程学号:XX
3、X学生姓名:XX指导教师:XXX摘要细胞质雄性不育(CMS)现象在植物中普遍存在,表现为雄性败育,但雌配子和营养生长正常。用于三系杂交水稻避免人工去雄,具有很高的实用价值。然而细胞质雄性不育是细胞核质互作的结果,可以为研究核质互作的分子机理提供一个很好的材料。线粒体基因组分子内形成异常嵌合基因是CMS产生的基础,由于水稻花药线粒体体外培养及植物线粒体直接转化技术的限制,水稻CMS分子机理研究进展缓慢。然而细菌基因的转录和翻译及能量合成方式与线粒体具有较大的相似性。线粒体基因orfH79是水稻红莲型细胞质雄性不育基因。所以本实验将不育基因
4、导入大肠杆菌中来研究。线粒体中央是基质,基质内含有与三羧酸循环所需的全部酶类,内膜上具有呼吸链酶系及ATP酶复合体。线粒体对呼吸作用的能量代谢起重要作用,而丙酮酸激酶是能量代谢的关键酶。本实验就是研究orfH79基因对丙酮酸激酶的影响,即通过测酶活来表明,就是看orfH79基因对丙酮酸激酶的酶活的影响。本实验就是通过测定管和对照管的丙酮酸激酶酶活的大小,来推出orfH79基因对丙酮酸激酶的酶活影响,最终推出不育基因对丙酮酸激酶的影响。关键词:细胞质雄性不育;orfH79基因;大肠杆菌;丙酮酸激酶酶活IAbstractIIIAbstrac
5、torfH79transformede.colienzymedeterminationofpyruvatekinaseAbstractThephenomenonofcytoplasmicmalesterility(CMS)iswidespreadinplants,performanceofabortivemale,butfemalegameteandvegetativegrowthnormal.Itisusedforthree-linehybridricetoavoidartificialemasculation,hastheveryh
6、ighpracticalvalue.Cytoplasmicmalesterility(CMS)isthenucleusinteractions,howeverasaresult,tostudyonmolecularmechanismofkaryoplasminteractionprovidesagoodmaterial.MitochondrialgenomewithinmoleculesformabnormalchimericgeneisthebasisofCMStoproduce,becausethericeanthermitocho
7、ndrialmitochondriainvitrocultureandplantthelimitationofdirectconversiontechnology,riceCMSmolecularmechanismresearchprogresshasbeenslow.However,bacterialgenetranscriptionandtranslationandenergysynthesismethodandmitochondriahasgreatsimilarities.MitochondrialgenesorfH79type
8、isred-violetricecytoplasmicmalesterilegenes.Sothisstudywillresearchsterilitygeneintoe.coli.Mitochondria
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