Datenbank für reverse Genetik zur Züchtung von ReisGetreide ist das we перевод - Datenbank für reverse Genetik zur Züchtung von ReisGetreide ist das we русский как сказать

Datenbank für reverse Genetik zur Z

Datenbank für reverse Genetik zur Züchtung von Reis
Getreide ist das weltweit wichtigste Grundnahrungsmittel und Reis eine Modellpflanze für die landwirtschaftliche Forschung. Um den Einsatzbereich der funktionellen Genomik für Reis zu erweitern, etablierten Forscher durch Einbringen von Mais-Transposons in das Reisgenom eine große Mutantenpopulation.
Zehn Prozent des weltweit angebauten Getreides wachsen in der EU. Da der weltweite Energiebedarf zu zwei Dritteln durch die Verbrennung von Getreide gedeckt wird, ist dieser Rohstoff ein wichtiger Wirtschaftsfaktor. Fortschritte auf dem Gebiet der funktionellen Genomik bieten nun neue Möglichkeiten zur Verbesserung des genetischen Potenzials von Getreide. Das Reisgenom (Oryza sativa) ist mit nur 12 Chromosomen sehr übersichtlich, größtenteils entschlüsselt, für Transformationen geeignet und somit ein ausgezeichneter Kandidat für diesen Zweck.
Hauptziel des EU-finanzierten Projekts CEREALGENETAGS war die optimale Ausnutzung des genetischen Potenzials von Reis mithilfe genomischer und proteomischer Verfahren. Die genetischen Marker können anschließend gezielt in der Getreidezüchtung eingesetzt werden. Das Projektteam des niederländischen Unternehmens Plant Research International etablierte verschiedene Mutantenpopulationen von Reisvarianten und erstellte daraus eine Datenbank, aus der Anwender markierte Gene heraussuchen können.
Mithilfe der Transposon-Technologie wurde Mais-DNA in Reisgenotypen integriert und daraus eine Vielzahl von Mutantenpopulationen generiert. Anschließend isolierte man die neben den Insertionen liegenden DNA-Sequenzen in 6.000 Pflanzen und erstellte daraus eine Datenbank für flankierende Sequenzbereiche (Flanking Sequence Tags, FST). Damit steht eine Quelle von 1.000 Genen zur Verfügung, die größtenteils Funktionen mit einem hohen Potenzial für Züchtungszwecke besitzen. Dazu zählen z.B. regulatorische Sequenzen von Homöobox-, MADS-Box-, Kinase- und Krankheitsresistenzgenen.
Molekulargenetiker und Pflanzenzüchter können somit Insertionslinien in Genen auffinden und die dazugehörigen Sequenzinformationen abfragen. Genauere Informationen zu dieser reversen Gentechnologie sind über folgende Webseite abrufbar: http://orygenesdb.cirad.fr/tools.html. Auf der Seite stehen verschiedene Instrumente zur Verfügung, mit dem Nutzer von verschiedenen Startpunkten aus die benötigten genetischen und proteomischen Informationen suchen und abrufen können.





0/5000
Источник: -
Цель: -
Результаты (русский) 1: [копия]
Скопировано!
База данных для обратной генетики для селекции рисаЗерно является модель завод сельскохозяйственных исследований, в мире наиболее важных основных продовольственных культур и риса. Чтобы расширить спектр функциональной геномики риса, исследователи создана большой популяции мутантов, вставив кукуруза транспозонов в геноме риса.Десять процентов в мире культивируется в растениеводстве в ЕС. Как глобального спроса на энергию две трети покрыта сожжение зерновых, это сырье является важным экономическим фактором. Прогресс в области функциональной геномики предлагают новые возможности для улучшения генетического потенциала зерна. С только 12 хромосом геному риса (Oryza sativa) очень четко, основном расшифрованы, подходит для преобразования и поэтому является отличным кандидатом для этой цели.Основная цель проекта финансируемого ЕС CEREALGENETAGS был генетический потенциал риса с помощью геномных и протеомных методы оптимального использования. Генетических маркеров может быть использован в селекции зерновых то ориентированы. Создана проектная группа международных исследований завод голландской компании различных мутантных популяций сортов риса, и это создало банк данных, из которого пользователи могут выполнять поиск из отдельных генов.С помощью transposon технологии, кукуруза ДНК в рис генотипов и он создает целый ряд мутантных популяций. Тогда вы изолировали, лежа рядом с вставками ДНК в 6000 растений и создал базу данных для Фланкируя последовательности колеблется от (Флан короля последовательность теги, ФСТ). Таким образом, это источник доступных, 1000 генов, которые выполняют главным образом функции с высоким потенциалом для племенных целей. К ним относятся например регулирования последовательности гомеобокс, MADS-box - киназы - и генов устойчивости к болезням.Молекулярная генетика и завод заводчик таким образом можно найти вставки линии в гены и его последовательности информации. Более подробную информацию об этой обратной генной инженерии доступны через следующую веб-страницу: http://orygenesdb.cirad.fr/tools.html. На стороне находятся различные инструменты в их распоряжении, позволяет пользователям из разных стартовых позиций, чтобы найти генетические и протеомных информацию и извлекать.
переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 2:[копия]
Скопировано!
База данных для обратной генетики для выращивания риса
зерновых является наиболее важным в мире продуктом питания рис и модельное растение для сельскохозяйственных исследований. Чтобы расширить использование функциональной геномики риса, исследователи установили путем введения кукурузы транспозонов в геноме риса большой мутант населения.
Десять процентов мирового обрабатываемой кукурузоводческих в ЕС. Как глобальный спрос на энергию будет достигнута, две трети в результате сжигания зерна, этот ресурс является важным экономическим фактором. Прогресс в области функциональной геномики, в настоящее время предлагают новые возможности для повышения генетического потенциала зерна. Генома риса (Oryza Sativa) только с 12 хромосомы очень ясно, в основном расшифрованы подходит для преобразований и, следовательно, отличным кандидатом для этой цели.
Основная цель проекта, финансируемого ЕС CEREALGENETAGS было оптимальное использование генетического потенциала риса с использованием геномных и протеомных методов , Генетические маркеры могут быть затем использованы селективно в селекции зерновых. Команда проекта голландской компании завод Research International созданы различные мутантные популяции сортов риса и создал из базы данных, можно выделить отдельные гены от пользователя.
Используйте транспозонов технология ДНК кукурузы была интегрирована в рисовых генотипов и порождает многообразие мутантных населения. Затем изолированных прилегающих к вставок ДНК-последовательностей в 6000 растений и создал из базы данных для фланкирующими участками последовательности (фланкирующие последовательности меток, ФСТ). Это источник 1000 генов доступны, большинство из которых имеют функции с высоким потенциалом для селекционных целей. Они включают, например, регуляторных последовательностей Homöobox- Мадс-Box, киназы и гены устойчивости к болезням.
молекулярные генетики и селекционеры, таким образом, найти линии вставки в генах и получить информацию о соответствующей последовательности. Более подробная информация об этом обратной генетики могут быть найдены на сайте: http://orygenesdb.cirad.fr/tools.html. Может на странице несколько инструментов, доступных с помощью которого пользователи разных исходных точек, необходимых генетических и протеомики поиска информации и получения.





переводится, пожалуйста, подождите..
Результаты (русский) 3:[копия]
Скопировано!
Базы данных для обратной генетики для разведения Рейш
Getreide - во всем мире наиболее важных пищевых и риса модели станков для сельскохозяйственных исследований. Для того, чтобы расширить область применения функциональная геномика для риса, исследователей, в результате чего кукурузы приложима элемент в карту генома риса большой Mutantenpopulation.
Расти десять процентов возделываемых зерна во всем мире в странах Европейского союза. Поскольку в мире требование к питанию, две трети в записи, зерна, это сырье является важным экономическим фактором. Прогресс в области функциональной геномики предлагает новые возможности для улучшения генетических потенциал зерна.В карту генома риса (Oryza sativa) очень четко, в большой степени декодирован с только 12 хромосом, для преобразования должным образом и таким образом кандидата на эту веществам.
Hauptziel Европейский союз, финансируемая проекта церий АЛГА теги был оптимального использования генетических потенциальных риса помощи геномных и proteomischer процедур.Генетические маркеры могут быть использованы после этого целенаправленно в зерновом разведения. Группа по проекту голландского корпоративных планов научных исследований международного установлены различные мутировавших населению риса вариантов, так и из его базы данных, с пользователей помечены гены улавливает невысоким ценам. вам.
Помощи перенести элемент технологии комплексного кукурузы ДНК в рис генотипов и из различных мутировавших населения был создан. Впоследствии, один из изолированных в ДНК-последовательности в 6,000 растений, лежа помимо вставок, и из его базы данных для выработки подкрепляющей последовательности диапазоны (обходного маневра последовательность меток, FST). Тем самым источником 1,000 генов,Этим в значительной степени функций, с высоким потенциалом для разведения целей обладают. Кроме того счетчик (например, нормативной последовательности Homöobox, Мадс окно, белка kinase и Krankheitsresistenzgenen.
Molekulargenetiker и селекционеров таким образом могут включить линии в генов найти и соответствующих последовательность информационных запросов.Более точную информацию по этой reversen генной инженерии, востребованных на следующих веб-страницы: http://orygenesdb.cirad.fr/tools.html. На боковой стороне различных документов подставка для порядка, с генетической и proteomischen информацию, необходимую в различных точках поиск и вызов невысоким ценам. вам.





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 ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: