Further analysis of the salt stress-related cDNA clones interms of tra dịch - Further analysis of the salt stress-related cDNA clones interms of tra Việt làm thế nào để nói

Further analysis of the salt stress

Further analysis of the salt stress-related cDNA clones in
terms of transcript and protein expression may shed light on
requisite promoters and interacting protein partners that are
critical in controlling salt stress response.
Final comments
It is important to note that in spite of the high salt sensitivity,
rice is the only cereal that is recommended as a desalinization
crop because of its ability to grow well under flooded
conditions, and because the standing water in rice fields can
help leach the salts from the topsoil to a level low enough for
subsequent crops (Bhumbla and Abrol 1978). This and also the
fact that rice is an important food crop, increasing its salt
tolerance has enormous implications. From the progress made
thus far, several directions are emerging that may yield useful
genes in breeding for rice salt tolerance. Strong evidence exist
in showing that members of protein families involved in
osmoregulation, ion transport and protection from oxidative
damage are critical in governing high salt tolerance (Fig. 3).
Recent work provides indications (through the abundance of
stress-regulated and transcriptional- and translational-associated genes in salt stress libraries) that cells undergo an
adjustment to re-program their metabolism to survive under
stress conditions, and thus genes involved in this reprograming may as well turn out to be important players in controlling
salt stress response. For discovery of novel salt-stresstolerance-related genes, comparative genomics is clearly
turning out to be an important tool. There are several attempts
to unravel how Pokkali, Porteresia, and other related rice
types are endowed with high salt stress tolerance using
comparative genomics approach. Novel salt-stress-tolerant
genes thus emerging from different directions of research
need to be validated in future attempts. To undertake this, it is
important that knockout mutants of rice for each and every
individual gene are produced as has been done in the case of
yeast and Arabidopsis. Such attempts are, in fact, in progress
(http://www.iris.irri.org/IRFGC/). Gene knockout mutants
may also help to validate the cellular functions of QTL
identified by mapping. Furthermore, transgenic rice production has reached the stage where routine experiments with
candidate genes are possible. With the requisite mutants and
the optimized transformation protocols, validating the candidate genes for salt tolerance in rice appears a clear possibility.
Finally, the above discussion has mainly emphasized transcript analysis. It is imperative that protein data is obtained in
parallel. In recent years, two-dimensional polyacrylamide gel
electrophoresis (2D-PAGE) technique in conjunction with
automated gel scanning and computer-assisted analysis has
contributed greatly to the development of protein database
(Dubey and Grover 2001; Komatsu et al. 2003). Abbasi and
Komatsu (2004), using this approach to examine changes in
0/5000
Từ: -
Sang: -
Kết quả (Việt) 1: [Sao chép]
Sao chép!
Các phân tích thêm muối cDNA liên quan đến căng thẳng nhái trongCác điều khoản của bảng điểm và protein biểu hiện có thể làm sáng tỏ trênquảng bá cần thiết và tương tác đối tác proteinquan trọng trong việc kiểm soát phản ứng muối căng thẳng.Bình luận cuối cùngNó là quan trọng cần lưu ý rằng mặc dù sự nhạy cảm cao muối,gạo là ngũ cốc chỉ được khuyến cáo như là một mặncây trồng vì khả năng của mình để phát triển tốt dưới ngập nướctiết, và có thể bởi vì người đứng nước trong ruộng lúagiúp leach muối từ đất có phân đến một mức độ thấp, đủ đểtiếp theo các loại cây trồng (Bhumbla và Abrol 1978). Điều này và cũng có nhữngthực tế là gạo là một cây trồng thực phẩm quan trọng ngày càng tăng của muốikhoan dung có ý nghĩa rất lớn. Từ tiến độ thực hiệnvậy, đến nay, một số hướng dẫn đang nổi lên mà có thể mang lại hữu íchgen trong chăn nuôi cho gạo muối khoan dung. Bằng chứng mạnh mẽ tồn tạitrong Hiển thị các thành viên gia đình protein tham gia vàoosmoregulation, ion vận chuyển và bảo vệ chống oxy hóathiệt hại rất quan trọng trong quản khoan dung muối cao (hình 3).Tác phẩm gần đây cung cấp các chỉ dẫn (thông qua sự phong phú củaquản lý căng thẳng và căng thẳng transcriptional - và Tịnh-liên kết gen trong muối thư viện) rằng các tế bào trải qua mộtđiều chỉnh lại chương trình trao đổi chất của họ để tồn tại dướiđiều kiện căng thẳng, và do đó gen liên quan đến reprograming này có thể cũng lần lượt ra là các cầu thủ quan trọng trong việc kiểm soátphản ứng muối căng thẳng. Khám phá của cuốn tiểu thuyết muối stresstolerance-liên quan đến gen, gen so sánh rõ ràng làchuyển ra là một công cụ quan trọng. Có rất nhiều nỗ lựcđể làm sáng tỏ làm thế nào Pokkali, Porteresia, và khác liên quan đến gạoloại được ưu đãi với căng thẳng cao muối bằng cách sử dụng khoan dungphương pháp so sánh gen. Tiểu thuyết khoan dung muối căng thẳnggen do đó nổi lên từ các hướng dẫn khác nhau của nghiên cứucần phải được xác nhận trong những nỗ lực trong tương lai. Để thực hiện điều này, nó làquan trọng rằng đột biến loại trực tiếp gạo cho mỗi và mỗicá nhân gen được sản xuất như đã được thực hiện trong trường hợp củanấm men và Arabidopsis. Đang nỗ lực như vậy, trong thực tế, trong tiến trình(http://www.iris.irri.org/IRFGC/). Người đột biến Gene loại trực tiếpcũng có thể giúp để xác nhận các chức năng tế bào của QTLđược xác định bằng cách lập bản đồ. Hơn nữa, biến đổi gen gạo sản xuất đã đạt đến giai đoạn nơi thường xuyên thí nghiệm vớiứng cử viên gen là có thể. Với những người đột biến cần thiết vàcác giao thức tối ưu hóa chuyển đổi, phê chuẩn các gen ứng cử viên cho khả năng chịu mặn trong gạo sẽ xuất hiện một khả năng rõ ràng.Cuối cùng, các cuộc thảo luận ở trên đã nhấn mạnh chủ yếu là phân tích bảng điểm. Nó là bắt buộc rằng protein dữ liệu thu được trongsong song. Những năm gần đây, hai chiều polyacrylamide gelelectrophoresis (2D-trang) kỹ thuật kết hợp vớigel tự động quét và phân tích sự trợ giúp của máy tính cóđóng góp rất lớn vào sự phát triển cơ sở dữ liệu protein(Dubey và Grover 2001; Komatsu et al. năm 2003). Abbasi vàKomatsu (2004), sử dụng cách tiếp cận này để kiểm tra các thay đổi trong
đang được dịch, vui lòng đợi..
Kết quả (Việt) 2:[Sao chép]
Sao chép!
Phân tích sâu hơn của các muối vô tính cDNA liên quan đến stress trong
các điều khoản của bản sao và biểu hiện protein có thể làm sáng tỏ về
quảng bá cần thiết và tương tác đối tác protein là
quan trọng trong việc kiểm soát phản ứng stress muối.
Comments cuối cùng
Điều quan trọng là cần lưu ý rằng mặc dù các muối cao nhạy cảm,
gạo là lương thực duy nhất được khuyến cáo như là một tách muối
cây trồng vì nó có khả năng phát triển tốt dưới ngập
điều kiện, và vì nước đứng trong ruộng lúa có thể
giúp rỉ ra muối từ lớp đất mặt để một mức độ đủ thấp cho
các vụ tiếp theo ( Bhumbla và Abrol 1978). Này và cũng là
thực tế rằng gạo là cây lương thực quan trọng, tăng muối của nó
khoan dung có ý nghĩa rất lớn. Từ các tiến bộ đạt được
cho đến nay, nhiều hướng đang nổi lên có thể mang lại hữu ích
gen trong chọn giống chịu mặn gạo. Bằng chứng mạnh mẽ tồn
tại cho thấy rằng các thành viên của gia đình protein tham gia vào
osmoregulation, vận chuyển ion và bảo vệ từ quá trình oxy
thiệt hại là rất quan trọng trong việc quản lý khả năng chịu mặn cao (Hình. 3).
Nghiên cứu gần đây cung cấp các chỉ dẫn (thông qua sự phong phú của
stress quy định và transcriptional- và gen tịnh liên quan trong các thư viện mặn) mà tế bào trải qua một
điều chỉnh lại chương trình trao đổi chất của họ để sống sót trong
điều kiện căng thẳng, và do đó các gen tham gia vào reprograming này cũng có thể bật ra được cầu thủ quan trọng trong việc kiểm soát
phản ứng stress muối. Đối với phát hiện của các gen muối stresstolerance liên quan đến tiểu thuyết, gen so sánh rõ ràng là
quay ra được một công cụ quan trọng. Có một số nỗ lực
để làm sáng tỏ cách Pokkali, porteresia, và gạo liên quan khác
loại được trời phú cho khả năng chịu mặn cao, sử dụng
phương pháp tiếp cận hệ gen học so sánh. Muối căng thẳng chịu Novel
gen do đó đang nổi lên từ các hướng khác nhau của nghiên cứu
cần được xác nhận trong những nỗ lực trong tương lai. Để thực hiện điều này, nó là
quan trọng rằng đột biến loại trực tiếp của gạo cho mỗi và mỗi
gen cá nhân đang sản xuất như đã được thực hiện trong trường hợp của
nấm men và Arabidopsis. Những nỗ lực như vậy, trên thực tế, trong tiến trình
(http://www.iris.irri.org/IRFGC/). Đột biến gen loại trực tiếp
cũng có thể giúp để xác nhận các chức năng tế bào của QTL
xác định bởi bản đồ. Hơn nữa, sản xuất lúa biến đổi gen đã đạt đến giai đoạn mà các thí nghiệm thường quy với
gen ứng cử viên là có thể. Với sự đột biến cần thiết và
các giao thức chuyển đổi tối ưu hóa, việc chứng thực các gen ứng cử viên cho khả năng chịu mặn ở lúa xuất hiện một khả năng rõ ràng.
Phân tích bảng điểm Cuối cùng, các cuộc thảo luận ở trên chủ yếu nhấn mạnh. Điều bắt buộc là dữ liệu protein thu được tại
song song. Trong những năm gần đây, polyacrylamide gel hai chiều
điện (2D-PAGE) kỹ thuật kết hợp với
chức năng quét gel tự động và phân tích máy tính hỗ trợ đã
góp phần rất lớn vào sự phát triển của cơ sở dữ liệu protein
(Dubey và Grover 2001;. Komatsu et al 2003). Abbasi và
Komatsu (2004), sử dụng phương pháp này để kiểm tra những thay đổi trong
đang được dịch, vui lòng đợi..
 
Các ngôn ngữ khác
Hỗ trợ công cụ dịch thuật: Albania, Amharic, Anh, Armenia, Azerbaijan, Ba Lan, Ba Tư, Bantu, Basque, Belarus, Bengal, Bosnia, Bulgaria, Bồ Đào Nha, Catalan, Cebuano, Chichewa, Corsi, Creole (Haiti), Croatia, Do Thái, Estonia, Filipino, Frisia, Gael Scotland, Galicia, George, Gujarat, Hausa, Hawaii, Hindi, Hmong, Hungary, Hy Lạp, Hà Lan, Hà Lan (Nam Phi), Hàn, Iceland, Igbo, Ireland, Java, Kannada, Kazakh, Khmer, Kinyarwanda, Klingon, Kurd, Kyrgyz, Latinh, Latvia, Litva, Luxembourg, Lào, Macedonia, Malagasy, Malayalam, Malta, Maori, Marathi, Myanmar, Mã Lai, Mông Cổ, Na Uy, Nepal, Nga, Nhật, Odia (Oriya), Pashto, Pháp, Phát hiện ngôn ngữ, Phần Lan, Punjab, Quốc tế ngữ, Rumani, Samoa, Serbia, Sesotho, Shona, Sindhi, Sinhala, Slovak, Slovenia, Somali, Sunda, Swahili, Séc, Tajik, Tamil, Tatar, Telugu, Thái, Thổ Nhĩ Kỳ, Thụy Điển, Tiếng Indonesia, Tiếng Ý, Trung, Trung (Phồn thể), Turkmen, Tây Ban Nha, Ukraina, Urdu, Uyghur, Uzbek, Việt, Xứ Wales, Yiddish, Yoruba, Zulu, Đan Mạch, Đức, Ả Rập, dịch ngôn ngữ.

Copyright ©2025 I Love Translation. All reserved.

E-mail: