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---- : , 。 、 、 , 。 ; ; ; ; ; ; AbstractWith the isolation of plant disease resistance genes in recent years, it made significant progress that molecular biology of plant disease resistance mechanisms and genetic engineering of plant disease resistance. The principle, targeting genes, transformation methods and view of application prospect of plant disease resistance genetic engineering were summarized.Key words plant;disease resistance genes;genetic engineering;principle;targeting genes;transformaion methed;view of application prospect , 。 , 2050 , 90 E。 。 , 。 , , 。 , 。 • , 。 90 , , , 。 , 。 , [2], , 。 , 。1 , • 。 , [3-4] o , 、 、 、 。 , 。 , , R avr , “ ” 。Flor[5] , avr ( www.taodocs.com ---- : , 。 、 、 , 。 ; ; ; ; ; ; AbstractWith the isolation of plant disease resistance genes in recent years, it made significant progress that molecular biology of plant disease resistance mechanisms and genetic engineering of plant disease resistance. The principle, targeting genes, transformation methods and view of application prospect of plant disease resistance genetic engineering were summarized.Key words plant;disease resistance genes;genetic engineering;principle;targeting genes;transformaion methed;view of application prospect , 。 , 2050 , 90 E。 。 , 。 , , 。 , 。 • , 。 90 , , , 。 , 。 , [2], , 。 , 。1 , • 。 , [3-4] o , 、 、 、 。 , 。 , , R avr , “ ” 。Flor[5] , avr ( www.taodocs.com
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植物抗病基因工程研究进展精品论文.doc植物抗病基因工程研究进展作者:小小小摘要随着植物抗病基因的分离,植物抗病机制的分子生物学和植物抗病基因工程取得了重大研究进展。该文就植物抗病基因工程的原理、目的基因、转化方法等进行综述,并对植物抗病基因工程的应用前景做了展望。关键词植物;抗病基因;基因工程;原理;目的基因;转化方法;前景AbstractWiththeisolationofplantdiseaseresistancegenesinrecentyears,,targetinggenes,;diseaseresistancegenes;icengineering;principle;targetinggenes;transformaionmethed;viewofapplicationprospect随着世界人口的迅速增长,粮食问题己成为人类生存的关键问题。有专家预测,到2050年,全球人口总数将膨胀至90亿E。剧增的人口将给为人类提供粮食的农业生产带来严峻的挑战。众多学者为提高作物产量作了许多努力,也取得了很大成果。但是,长期以来,因病菌侵染而造成的作物产量损失也是巨大的。当前,防治病害的主要策略是改进栽培措施和施用化学杀菌剂。但这只能从一•定程度上控制病害的流行而不能从根本上解决问题,而旦化学药剂所带来的环境污染和病原抗药性生理小种的形成等问题也给病害防治造成了更大的障碍。自上世纪90年代以来,分子生物学理论和技术的不断发展完善,使人们能够从分子水平上研究植物与病原菌的相互作用机制,植物基因工程的兴起更是为病害的控制提供了更广泛的选择余地。基因工程被认为是一项能为人类提供以食用动物为基础的健康和充足粮食途径的关键技术,在应用中扮演着重要角色。在植物抗病基因工程的研究历程中,以植物抗病毒基因工程开展最早[2],发展也最为迅速,部分转基因植株已开始用于生产。随着植物抗病反应机制和病原幽致病机理研究的深入,近年来植物抗病基因工程的研究取得了很大的进展。1植物抗病基因工程的原理人们对植病互作机制的认识,主要来源于对•模式植物拟南芥的研究。并且已经从拟南芥中鉴定和克隆了许多抗病基因,给其他作物的抗病性遗传分析提供了理论基础[3-4]o病原菌对宿主植物成功的感染,包括接触识别、崩解植物理化防御系统、产生毒素、灭活整个植株或部分组织的代谢生理活性。病原菌往往含有致病基因和毒性基因,其表达调控包含有复杂的信号传导。在经典遗传学中,植物与病原物的互作被看作是由基因型控制的,植物抗病性常常是由来源于植物的抗病基因R与相应的来源于病原物的无毒基因avr互相作用所决定的,即“基因对基因”学说。Flor[5]通过亚麻与亚麻锈病菌之间的相互关系的研究,发现真菌的显性avr基因的产物(后来被描述成小种专化性诱导因子)能被R基因的产物识别,从而激发植物抗性。植物抗病基因工程指的是用基因工程(遗传转化)的手段提高植物的抗病能力,以此获得转基因植物的方法。植物抗病基因工程主要包括:抗病及其他相关基因的分离和克隆;与合适的载体及标记基因构成适于转化的重组质粒;用不同的转化方法向受体植物导入重组质粒;筛选转化因子并鉴定转基因植株。此外,还有一种
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