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叶和春
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- 所属机构:中国科学院植物研究所
- 所在地区:北京市
- 研究方向:生物学
- 发文基金:国家自然科学基金
相关作者
- 李国凤

- 作品数:88被引量:1,446H指数:22
- 供职机构:中国科学院植物研究所
- 研究主题:青蒿 青蒿素 新疆紫草 生物合成 细胞培养
- 王红

- 作品数:320被引量:1,602H指数:20
- 供职机构:华中科技大学同济医学院
- 研究主题:荧光探针 荧光检测 柱前衍生 青蒿 高效液相色谱
- 刘本叶

- 作品数:37被引量:278H指数:11
- 供职机构:中国科学院植物研究所
- 研究主题:青蒿 青蒿素 生物合成 合酶 发根农杆菌
- 刘春朝

- 作品数:188被引量:1,008H指数:18
- 供职机构:河南中医药大学
- 研究主题:微藻 青蒿素 青蒿 发酵 青蒿毛状根
- 欧阳藩

- 作品数:299被引量:2,228H指数:25
- 供职机构:中国科学院过程工程研究所
- 研究主题:青蒿素 青蒿 生物技术 生物反应器 螺旋藻
- 青蒿AaWRKY1转录因子的分离与功能分析
- 青蒿头状腺体是青蒿素生物合成和积累的主要部位。我们从青蒿高产株系001营养生长期的叶片分离完整的头状腺体细胞簇,并以此为材料构建了头状腺体特异的 cDNA 文库。从文库中随机挑取1985个单克隆从5’端测序,最后得到19...
- 马东明蒲高斌雷彩燕马兰青王红叶和春李国凤刘本叶
- 文献传递
- 利用生物技术生产紫杉醇的研究进展被引量:15
- 1999年
- 概述了利用植物细胞大量培养,发根农杆菌转化的发根培养,产紫杉醇真菌培养及基因工程等生物技术生产抗癌新药紫杉醇的研究现状,并对各种途径的应用前景进行展望。
- 刘本叶叶和春
- 关键词:紫杉醇细胞培养发根培养
- 适于青蒿芽生长和青蒿素积累的光、温和培养方式探讨被引量:31
- 1999年
- 探讨了光照、温度和培养方式对青蒿芽生长和青蒿素合成的影响。适宜芽生长和青蒿素积累的光照强度约为3 000 lx,照光时间为20 h/d ;芽生长和青蒿素积累的最适温度分别为25 ℃和30 ℃,通过先25 ℃(25 d)后30 ℃(5 d) 的温度转变二步培养法可以提高青蒿素的产量;青蒿芽生长和青蒿素积累的最佳培养方式为非浸没低转速摇瓶培养。
- 刘春朝王玉春康学真欧阳藩叶和春李国凤
- 关键词:青蒿青蒿素
- 全文增补中
- 气升式周期浸没光照植物细胞组织器官培养方法及培养反应器
- 本发明涉及一种植物细胞、组织和器官培养的方法和培养反应器。反应器由主体,光源,隔层、接种管、气体分布器,其特征在于还包括储液槽、电磁阀、气液循环管、气液分配管组成。方法经蒸气灭菌,灭菌温度为100-121℃,灭菌时间为4...
- 王玉春赵兵欧阳藩闭静秀刘春朝叶和春李国凤
- 文献传递
- 新疆紫草细胞固体两步培养生产工艺
- 采用新疆紫草幼苗的不同器官作外植体诱导愈伤组织并获细胞系;建立了细胞固体二步培养生产工艺流程,包括AG-7生长培养基与AP-5生产培养基。试验证明用本方法其细胞培养物中紫草宁衍生物的含量较原植物中高4-8倍。具抗菌、抗肿...
- 叶和春李国凤宋海液陈建林
- 文献传递
- FPF1基因对青蒿开花时间的影响及开花与青蒿素生物合成的相关性
- 青蒿素是我国学者从中国传统中药青蒿(Artemisia annua L.)中分离鉴定出的抗疟有效单体,是所有抗疟药中起效最快、疗效最好、毒性最低的化合物,特别是对脑型疟疾和抗氯喹恶性疟疾的疗效更为突出。目前药用青蒿素基本...
- 王红叶和春李国凤种康
- 文献传递
- 植物学在国民经济发展中的作用
- 1989年
- 植物是自然界的第一生产力,通过植物所进行的光合作用,把太阳能转化成了化学能并得以贮存,成为人类以及所有动物赖以生存的最根本的食物来源。同时一切需氧生物所需的氧气也主要来源于植物的光合作用。其次,植物的各种分解和合成作用,对于生态环境以及生物圈中物质循环,有着最为重要的意义。
- 匡廷云陈伟烈何关福白克智叶和春胡志昂
- 关键词:植物学光合作用
- 流化床生物反应器培养青蒿毛状根生产青蒿素被引量:8
- 1998年
- 利用自制的流化床生物反应器进行青蒿毛状根多层培养生产青蒿素.对毛状根在生物反应器生长过程的形态特征进行观察,并在合适的工艺条件下,经20d分批培养获得生物量干重21.3g/L,青蒿素产量349.8mg/L,并对培养过程中底物消耗的动力学进行了研究.
- 刘春朝王玉春郭晨欧阳藩叶和春李国风
- 关键词:青蒿
- 发根农杆菌转化青蒿影响因素的研究被引量:13
- 1998年
- 对叶盘法转化过程中各种影响因素进行研究.结果表明:发根农杆菌种类、基本培养基和青蒿株系对转化率有明显影响,而培养基pH在5.2~5.8对转化率没有明显影响;发根农杆菌ATCC15834的转化率最高;基本培养基中MS效果最好;青蒿株系025对发根农杆菌最敏感;处于对数生长期的发根农杆菌(D660nm=0.75)稀释5倍后用来转化效果最好;幼嫩的叶片的转化率比成熟叶片高;向共培养培养基中加入乙酰丁香酮等酚类物质对转化没有促进作用.在最适的转化条件下,发根农杆菌ATCC15834对青蒿株系025的转化率可达到100%.PCR检测证明,青蒿发根基因组中含有发根农杆菌Ri质粒TDNA上的rolC片段.
- 刘本叶叶和春李国凤贾燕涛麻密陈建林张艳萍
- 关键词:青蒿发根农杆菌RI质粒发根
- 青蒿过氧化物酶的克隆及其在体外对青蒿素生物合成的影响被引量:2
- 2004年
- 用RACE方法从青蒿(Artemisia annua L.)高产株系001中克隆了一个过氧化物酶。将此基因在大肠杆菌BL21(DE3)pLysS细胞中进行原核表达得到重组蛋白(APOD1),表达的蛋白分别以抗坏血酸、愈创木酚为底物进行过氧化反应,结果显示,APOD1催化愈创木酚的活力是抗坏血酸的1.8倍左右,由此表明,克隆的APOD1类属于植物经典过氧化物酶(第三大类过氧化物酶)。经与其他植物过氧化物酶同源性比较分析,推测APOD1的氨基酸序列与白羽扇豆(Lupinus albus)、辣根菜(Armoracia rusticana)、小麦(Triticum aestivum)、烟草(Nicotiana tabacum)和蕃茄(Lycopersicon esculentum)的一致性分别为42.0%、36.2%、38.9%、33.6%和32.8%。Northern杂交分析表明,此基因在青蒿的根、茎和叶中均有表达。加入APOD1至青蒿细胞提取液有利于青蒿酸向青蒿素的生物转化,但APOD1并不能直接以青蒿酸作为氧化底物。
- 章焰生刘本叶李振秋叶和春王红李国凤韩军丽
- 关键词:青蒿青蒿酸青蒿素过氧化物酶