werden. So ist das Merkmal

werden. So ist das Merkmal "Ährchen

werden. So ist das Merkmal "Ährchen per Rispe" auf den Chromosomen
3,4,6, und 8 verteilt.
Das Reisgenom ist das kleinste Genom aller Nahrungspflanzen. Deshalb
ist Reis heute zu einem Modell-Organismus für die Genetik geworden.
Gegenüber der dikotylen Pflanze Arabidopsis thaliana ergibt sich der
Vorteil, dass hier direkt agronomisch relevante Merkmale an einer
monokotylen Pflanze studiert werden können. Ein weiterer Anreiz ist die
große Übereinstimmung mit dem Genom der anderen Getreidearten.
Chang Te-Tzu (2003) weist besonders darauf hin, dass eine Kulturpflanze
mit einem so kleinen Genom eine solche Spannweite an physiologischen
und morphologischen Variationen aufweist.
Arabidopsis 125.000.000 Basenpaare im Kerngenom
Reis: 430.000.000 Basenpaare im Kerngenom
Weizen: 13.240.000.000 Basenpaare im Kerngenom
Anzahl der Genloci in Reis nur 30.000.
Etwa seit 1998 wird auch intensiv an der Sequenzierung des Genoms
gearbeitet, die heute fast abgeschlossen ist. Mit Oryza sativa ist die erste
Kulturpflanze voll durchsequenziert. (Arabidopsis thaliana war als
Wildpflanze die erste sequenzierte Pflanze überhaupt). Der Abschluss der
Sequenzierung wurde jeweils für die Chromosomen einzeln publiziert. Die
Sequenzierung von Chromosom 4 ist z.B. in der Zeitschrift Nature im Jahr
2002 veröffentlicht worden (Feng Qi et al - 2002). Fortschritte über die
Sequenzierung kann man auf den Web Sites des International Rice
Genome Sequencing Project (IRGSP) finden:
• http://www.tigr.org/tdb/e2k1/osa1/. (Einstieg über USA) oder
• http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/index.html (Einstieg über Japan)
Mit dem heutigen Stand sind 520.176.094 Basenpaare sequenziert unter
Verwendung von 3927 Klonen (BACs und PACs). Dies sind etwa 120,7 %
des Reisgenoms, da die Klone sich in den Sequenzen immer weit
überlappen. Den größten Teil davon hat das Japanische Rice Genome
Research Program durchgeführt: http://rgp.dna.affrc.go.jp/.
Sequenziert wurde die japonica-Sorte ´Nipponbare´. Es muss an dieser
Stelle betont werden, dass durch diese Arbeit an nur einer Linie der Sorte
´Nipponbare´ zunächst keine Erkenntnisse über die genetische Vielfalt des
Reisgenoms zu bekommen sind und die Ergebnisse daher in der Praxis
noch wenig Bedeutung haben.
Derzeit tritt die Reis-Genetik in die Phase der Funktionellen Genomik
ein, das heißt es werden nun die wichtigen agronomischen Merkmale auf
dem Genom identifiziert und die Gene dafür als YACs (Yeast Artificial
Chromosomes) oder BACs (Bacterial Articficial Chromosomes) kloniert. Die
Chinesische Regierung fördert etwa das China Rice Functional Genomics
Program (Xue Yongbiao et al 2003). Die Ergebnisse sind auf der RIFGP
Web-Site: http://www.rifgp.ac.cn/ zusammengefasst.
0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
быть. Таким образом функция является «Колоски на метелки» в хромосомахраспределенные 3,4,6 и 8.В геноме риса-это наименьший геном всех продовольственных культур. Вот почемусегодня стала модельный организм для генетики риса.Находится напротив двудольных растений Arabidopsis thalianaПреимущество, что здесь напрямую агрономически соответствующие особенностиmonokotylen растения могут быть изучены. Еще одним стимулом является то, чтов большое соглашение с геном других злаков.Чанг ТЭ-Цзы (2003) особенно отметил, что урожайс такой небольшой геном такой промежуток на физиологическиеи выставка морфологические вариации.Пар в ядерный геном арабидопсиса 125.000.000Райс: 430.000.000 база пар в ядерный геномПшеница: 13.240.000.000 база пар в ядерный геномКоличество локусов соответственно в рис только 30000.Была примерно с 1998 года является слишком интенсивным на секвенирования геномаработа, которая в настоящее время почти завершена. Во-первых, с Oryza sativaПолный durchsequenziert культур. (Arabidopsis thaliana был как)Дикие растения первый виртуализированного завод на всех). ЗаключениеСеквенирование был опубликован каждый индивидуально для хромосом. ВПоследовательность хромосомы 4 находится в журнале Природа в год2002 года было опубликовано (Фэн Ци и др - 2002). Прогресс наЭто возможно на веб-сайтах международных последовательности рисПроект секвенирования генома (IRGSP) является:• http://www.tigr.org/tdb/e2k1/osa1/. (Доступ через Соединенные Штаты Америки) или• http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/index.html (доступ через Японию)520.176.094 пар оснований виртуализируются с государством подИспользование 3927 клонов (BACs и ПГС). О 120,7%генома риса, поскольку клоны в последовательности всегда далекоперекрытие. Японский рис геном имеет самую большую часть егоПрограмма выполняемых исследований: http://rgp.dna.affrc.go.jp/.Виртуализированного japonica был ´ голые ´ Nippon. Он должен в этомМесто быть подчеркнул, что через это работа только одной строке разновидности´ Ниппон голые ´ сначала на генетическое разнообразие не выводыЧтобы получить генома риса и результаты, поэтому на практикеиметь мало смысла.В настоящее время является генетика риса на стадии функциональной геномикиодин, это означает, что есть в настоящее время основные агрономические характеристики наидентифицирует как МЦ (дрожжи искусственный геном и генКлонированные хромосомы) или BACs (бактериальный Articficial хромосом). ВКитайское правительство способствует как функциональной геномики Китая рисПрограмма (Сюэ Yongbiao et al, 2003). Результаты находятся на RIFGPВеб-сайт: http://www.rifgp.ac.cn/ резюме.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
быть. Так функция "колоски в метелки" на хромосомах
3,4,6 и 8 распределены.
рис геном маленький геном всех продовольственных культур. Таким образом,
риса стала модель организма для генетики.
Напротив двудольных растений Arabidopsis THALIANA, есть
преимущество, что непосредственно агрономически значимые характеристики здесь
могут быть изучены однодольного растения. Еще одним стимулом является
близкое соответствие с геномом других зерновых культур.
Chang Te-Цзы (2003) в частности, отмечается, что урожай
с такого маленького генома такой диапазон физиологических
и имеющих морфологических изменений.
Arabidopsis 125000000 пар оснований ядерного генома
риса: 430000000 пар оснований в ядерном геноме
пшеницы: 13240000000 пар оснований в ядерный геном
. числа локусов в рисе только 30000
Начиная примерно с 1998, также тяжело секвенирования генома
работал, который почти закончили. Oryza Sativa является первым
полным урожай durchsequenziert. (Arabidopsis THALIANA был
диком первый последовательность растение вообще). Завершение
последовательности была опубликована отдельно для каждой хромосомы.
Секвенирование хромосоме 4, например, в журнале Nature в
были опубликованы в 2002 году (Фэн Ци и др - 2002). Прогресс в
последовательности можно увидеть на веб-сайтах Международного Райс
проекта секвенирования генома, см (IRGSP):
• http://www.tigr.org/tdb/e2k1/osa1/. (Доступ из США) или
• http://rgp.dna.affrc.go.jp/IRGSP/index.html (доступ из Японии)
При нынешнем состоянии являются 520176094 пар оснований секвенировали
с использованием 3927 клона (БАС и РАС ). Речь идет о 120,7%
генома риса, так как клоны всегда далеко в последовательности
перекрываются. Большинство из них уже японский генома риса
Программа Исследования, проведенные. http://rgp.dna.affrc.go.jp/
был упорядочили японская variety'Nipponbare ». Он должен в этом
пункте подчеркнуть, что в ходе этой работы только на одной линии различных
"Nipponbare" первой без понимания генетического разнообразия
генома риса являются получить и результаты поэтому на практике
не имеют большого значения.
В настоящее время, риса происходит Генетика в фазе функциональной геномики
одного это, важные агротехнические черты в настоящее время на
геном и определили гены за него, как YACs (дрожжи искусственной
хромосомы) или БАС (бактериальной хромосомы Articficial) клонировали.
Китайское правительство поощряет о Китае Rice функциональной геномики
программы (Сюэ и др Yongbiao 2003). Результаты на RIFGP
Веб-сайт: http://www.rifgp.ac.cn/ суммируются.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
Стать. Нравится, что в отличительной чертой является "spikelet путем panicle" на Chromosomen
3,4,6 , и пункт 8 verteilt.
Das риса геном человека - самая маленькая генома человека всех продуктов питания растений. Deshalb
ist риса сегодня к модели организма для генетики более geworden.
Gegenüber dikotylen в растений Arabidopsis thaliana результаты дер
Vorteil здесь непосредственно агрономические соответствующих характеристик einer
Monokotylen завод для изучения. Дополнительный стимул - die
знаменитая миля развлечений Репербан славится многими достопримечательностями соглашения с геном других Getreidearten.
Чан Te-Tzu (2003), в частности ссылается на тот факт, что Kulturpflanze
mit a маленькая генома человека такой span на physiologischen
und морфологические различия aufweist.
Arabidopsis 125.000.000 пары баз в Kerngenom
рейс: 430,000 .000 Пары из баз в Kerngenom
пиво - Weissbier (вайсбир) -: 13.240.000.000 пары баз в Kerngenom
Anzahl в Genloci риса только 30,000 .
Etwa с 1998 года становится также интенсивные на последовательность Genoms
gearbeitet, который сегодня почти окончательный. С Oryza sativa с кооперативными
Kulturpflanze полностью durchsequenziert. (Arabidopsis thaliana, als
Wildpflanze первой последовательности завод, на всех). В заключение дер
Последовательности опубликованы отдельно в каждом конкретном случае для хромосом. Die
Sequenzierung по хромосомной 4 было опубликовано в журнале "Природа в Jahr
2002 года (Фэн ци et al. - 2002). В die
Sequenzierung можно найти на веб-сайтах международно риса
последовательности генома (IRGSP):
( http://www.tigr.org/tdb/e2k1/osa1/. (Вход через США) Одер
( HTTP://РГП.DNA.affrc.go.jp/IRGSP/index.html (вход в Японии)
mit в современных условиях является спланированной 520.176.094 пары баз Берлина
строго соблюдайте правила техники безопасности при использовании сжиженного с 3927 клонирование (фунты стерлингов и PACS). Это примерно 120,7 %
des риса геном человека, поскольку клоны всегда weit
überlappen себя в последовательности. Японского риса геном человека
научно-исследовательской программы выполнена большая часть его: http://rgp.dna.affrc.go.jp/.
В содержат сахар сортировать по 'Nipponbare' была спланирована. Необходимо подчеркнуть для dieser
Tre Stelle тот факт, что эта работа только на одну линию Sorte
'Nipponbare", впервые пошла не слишком попасть в генетического разнообразия des
Reisgenoms и через них в Praxis
Европе этой осенью вышел ряд книг о мало смысла haben.
Derzeit шаги результаты риса генетики в функциональных Genomik
EВ,Именно это и называется в настоящее время важных агротехнических характеристик ауф
dem генома человека и гены как МЦ (дрожжи искусственного
хромосом) или систему BACS (бактериальных Articficial от хромосом) kloniert. Die
Chinesi правительство поощряет например Китай риса функциональной геномики
(опишите Сюэ Yongbiao et al. 2003). Результаты на RIFGP
Web-сайт: http://www.rifgp.ac.cn/ в резюме.
переводится, пожалуйста, подождите..
 
Другие языки
Поддержка инструмент перевода: Клингонский (pIqaD), Определить язык, азербайджанский, албанский, амхарский, английский, арабский, армянский, африкаанс, баскский, белорусский, бенгальский, бирманский, болгарский, боснийский, валлийский, венгерский, вьетнамский, гавайский, галисийский, греческий, грузинский, гуджарати, датский, зулу, иврит, игбо, идиш, индонезийский, ирландский, исландский, испанский, итальянский, йоруба, казахский, каннада, каталанский, киргизский, китайский, китайский традиционный, корейский, корсиканский, креольский (Гаити), курманджи, кхмерский, кхоса, лаосский, латинский, латышский, литовский, люксембургский, македонский, малагасийский, малайский, малаялам, мальтийский, маори, маратхи, монгольский, немецкий, непальский, нидерландский, норвежский, ория, панджаби, персидский, польский, португальский, пушту, руанда, румынский, русский, самоанский, себуанский, сербский, сесото, сингальский, синдхи, словацкий, словенский, сомалийский, суахили, суданский, таджикский, тайский, тамильский, татарский, телугу, турецкий, туркменский, узбекский, уйгурский, украинский, урду, филиппинский, финский, французский, фризский, хауса, хинди, хмонг, хорватский, чева, чешский, шведский, шона, шотландский (гэльский), эсперанто, эстонский, яванский, японский, Язык перевода.

Copyright ©2024 I Love Translation. All reserved.

E-mail: