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101.
北京松山自然保护区苔藓植物的染色体观察 总被引:2,自引:0,他引:2
对北京松山国家级自然保护区11种苔藓植物的染色体进行了观察和计数,结果为:(1)片叶苔属之一种(RiccardiaSP。)n=10,(2)无纹紫背苔(PlagiochasmaintermediumLindenb.etGott.)n=7+m;(3)地钱(MarchantiapolymorphaL.)n=9,(4)蛇苔(Conecephalumconicum(L.)Dum.)n=9,(5)韩氏真藓(Bryumof.handeliiBoth.)n=10;(6)Rryumof.cernum(Hedw,)Lindenb.)n=10;(7)多褶青藓(Brachytheciumbuchananii(Hook.)Jaeg.n=10,(8)青藓(BrachytheciumrivulaveB.S.G.)n=10,(9)钝叶匍灯藓(Plagiomniumrostratum(Schrad.)T.Kop.)n=6;(10)粗枝藓属之一种(Gollaniasp.)n=10;(11)牛角藓(Cratoneuronfilicinum(Hedw.)Spruc.)n=9。 相似文献
102.
构建人基因组分辨率为100kb的STS(Sequene tagged sites)是今后5年的目标之一,为此需要创建3万个STS.1989年Olson等人首次提出STS图谱分析的概念,认为STS图谱可以作为染色体的骨架图(framework map)的位标(landmark).STS是人基因组中长为数百bp的单拷贝序列,它们的核苷酸顺序是已知的,在染色体上的位置已确定,并可以用PCR方法在基因组其它序列存在的情况下进行检测. 相似文献
103.
核纤层(nuclear lamina)是内层核膜下由10nm纤维构成的网架,是核骨架的结构组分之一,哺乳类细胞的核纤层蛋白(lamin)成分可分成3种:lamin A,lamin B,lamin C.核纤层与核膜、染色质及核膜孔复合体在结构上有密切联系.可能具有支持核膜,为间期染色质提供锚定位点的功能.淋巴细胞核纤层的成分尚有争议,Rober等报道没有发现lamin A/C;而Guilly等的结果显示在淋巴细胞(T和B)分化的早期(包括淋巴母细胞,胸腺淋巴细胞) 相似文献
104.
绵枣儿两个不同居群的核型研究 总被引:2,自引:0,他引:2
本文报道了安徽省芜湖和琅琊山产绵枣儿Scilla scilloides(Lindl.)Druce的染色体数目和核型,其结果如下:芜湖材料有两个细胞型:AA和BB型,A和B分别代表A染色体组(x=8)和B染色体组(x=9)。细胞型I;2n=16+1Bs=6m+2sm+8st+1Bs;细胞型Ⅱ:2n=18+1Bs=8m+2sm+8st+1Bs,二者均属Stebbins“3B”核型。琅琊山材料仅发现一个细 相似文献
105.
本文采用早熟染色体凝集(PCC)和~3H-TdR显微自显影技术,观察丁酸钠对同步及非同步的HeLa细胞早G_1期阻断的可逆性及其可逆的进程。实验发现丁酸钠对HeLa细胞早G_1期阻断完全是可逆的,且这种可逆是在洗去丁酸钠后立即产生,丁酸钠对HeLa细胞早G_1期阻断的时间点发生在细胞进入S期前的9.5h;发现早G_1期阻断后的恢复必须再经过中、晚G_1期然后才能进入S期. 相似文献
106.
二色棘豆的染色体数目和核型分析 总被引:4,自引:0,他引:4
对二色棘豆(Oxytropis bicolor Bge.)的染色体进行了研究。结果显示染色体数目为2n=16,核型公式为K(2n)=2x=16=14m 2sm,相对长度组成为2n=16=8M2 8M2 8M1,核型为“1A”型。 相似文献
107.
目的 追踪观察患者慢性粒细胞白血病(CML)双重急性变(M2a,M2b)的诊断及治疗过程,以期对慢粒急变有更深入的了解.方法 对患者整个病程给予追踪记录.结果与结论 通过对患者病程的诊断、治疗和观察,进一步研究和探讨慢性粒细胞白血病急性变机制及基因、染色体的结构变化. 相似文献
108.
水稻广陆矮4号与杂交水稻杂优1号染色体核型分析 总被引:1,自引:0,他引:1
对水稻广陆矮4号和杂交水稻杂优1号2个不同品种水稻前中期和正中期的染色体进行了核型分析比较,结果表明两者染色体的臂长、臂比和形态既有相似之处,又存在一定的差异,广陆矮4号水稻的核型公式:2n=2x=24=16m+8sm,杂交水稻杂优1号的核型公式:2n=2z=24=18m+6sm.同时结合G-显带技术,对2种水稻进行了比较分析,发现G-显带区别较大。说明水稻不同品种之间存在一定变异. 相似文献
109.
基于遗传算法的熵算法在人类染色体图像的分割中的应用 总被引:2,自引:0,他引:2
染色体图像分割是染色体图像分析与识别的重要内容之一。文中提出了实现染色体的自动分割的熵分割算法,该算法充分考虑了每个视野中分割目标(染色体)的数量大以及人类显带染色体被明暗交迭的带纹分割为若干不连续的片段等特点。文中还对传统的分割方法和熵方法进行了对比。传统的方法容易受噪声的影响从而将染色体分割开来。1维熵方法没有考虑灰度空间在空间的分布。2维熵方法在图像分割时较为费时。为了改善分割的精度和速度,在遗传算法的基础上运用1维和2维的熵方法。运用遗传算法的方法一场景分割不到一分钟并且得到得很好的染色体形态。算法的优越性通过实验来体现。 相似文献
110.