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1345-4
18
19-51A
23-18-17, 23-198
281-24-236 x 3006-210-23 x MON1445
281-24-236 x 3006-210-23 x MON88913
281-24-236 x 3006-210-23
281-24-236
3006-210-23
31807, 31808
35 1 N
3751IR
4, 11(7422), 15, 16
40619
40644
40685
45A37, 46A40
46A12, 46A16
5345
55-1, 63-1
59122 x NK603
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59122
66
676, 678, 680
8338
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A, B
A2704-12, A2704-21, A5547-35
A5547-127
AP205CL
AP602CL
ASR368
ATBT04-6, ATBT04-27, ATBT04-30, ATBT04-31, ATBT04-36, SPBT02-5, SPBT02-7
B, Da, F
BASF, MPS961, MPS962, MPS963, MPS964, MPS965
BT 176
BT10
BT11 (X4334CBR, X4734CBR)
BT6, BT10, BT12, BT16, BT17, BT18, BT23
BXN
C/F/93/08-02
CBH-351
CL121, CL141, CFX51
COT102
CZW3
DBT418
DK404SR
DLL25 (B16)
EXP1910IT
FP967
Flavr Savr
G94-1, G94-19, G168
GA21 x MON810
GA21
GT200
GTS 40-3-2
GU262
H7-1
HCN10
HCN92
HCR-1
Huafan No 1
IT
J101 x J163
J101, J163
LLCotton25 x MON15985
LLCotton25
LLRICE06, LLRICE62
LY038
MIR604
MON1445, MON1698
MON15985 x MON1445
MON15985 x MON88913
MON15985
MON531 x MON1445
MON531, MON757, MON1076
MON71800
MON80100
MON802
MON809
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MON863 x MON810 x NK603
MON863 x MON810
MON863 x NK603
MON863
MON88017
MON88913
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MS1 x RF1
MS1 x RF2
MS3
MS6
MS8 x RF3
MS8
NK603 x MON810
NK603
NS738, NS1471, NS1473
OT96-15
OXY-235
PHY14, PHY35
PHY36
PK-SP01
PK-TM8805R
PWC16
RBMT15-101, SEMT15-02, SEMT15-15
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RF2 (B94-2)
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RT73 (GT73)
SWP965001
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TC1507
Teal 11A
Vector 21-41
W62, W98
X81359
ZSR500, 502, 503
ZW20
按 OECD UI 查询:
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ACS-BNØ11-5
ACS-BNØØ1-4
ACS-BNØØ2-5
ACS-BNØØ3-6
ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ1-4
ACS-BNØØ4-7 x ACS-BNØØ2-5
ACS-BNØØ4-7
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ACS-GHØØ1-3
ACS-GMØØ1-8, ACS-GMØØ2-9
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ACS-ZMØØ3-2 x MON-ØØ81Ø-6
ACS-ZMØØ4-3
ACS-ZMØØ5-4
BXN-1Ø211-9, BXN-1Ø215-4, BXN-1Ø222-2
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DAS-21Ø23-5
DAS-24236-5 x DAS-21Ø23-5 x MON-88913-8
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DAS-Ø15Ø7-1
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KM-ØØØH71-4
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MON-15985-7
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风险交流
转基因水稻
转基因水稻
2003-10-16 新闻来源:http://baike.baidu.com/view/166792.htm
转基因工程自20世纪70年代诞生以来,已经取得迅速的发展。据汪其怀(2000年)报导,在1996~1999年全球共有12个国家种植转基因农作物。美国是转基因农作物种植面积最大的国家,中国居第4位,但种植面积仅占全球总面积的1%.
目前,转基因生物技术的研究,大多分布在抗虫基因工程、抗病基因工程、抗逆基因工程、品质基因工程、品质改良基因工程、控制发育的基因工程等领域。如抗虫基因工程将Bt基因导入棉花、玉米、水稻、烟草、马铃薯等作物,毒杀害虫;或将胶蛋白酶抑制剂基因导入作物,干扰害虫消化作用,而导致害虫死亡。中国是继美国之后育成转基因抗虫棉的第二个国家。现在河北省与美国孟山都合作育成33B抗虫棉(高抗棉铃虫、抗枯萎病、耐黄萎病)。由中国农科院生物中心、江苏省农科院导入Bt基因,由安徽省种子公司,安徽省东至县棉种场共同选育的抗虫棉“国抗1号”在安徽省已通过审定。国际水稻所将抗虫基因导入水稻,育成抗二化螟、纵卷叶螟的转基因水稻。中国 农科院、中国农业大学、中国科学院、河南农科院等许多科研单位和高校将几丁质酶和葡聚糖酶双价基因导入小麦育成抗病转基因小麦、转基因烟草、转基因水稻等等。英国爱丁堡大学将水母发光基因导入烟草、芹菜、马铃薯等作物,获得发光作物,驱赶害虫。目前在其它转基因工程方面也取得了许多成果,在此不能一一例举。总之在作物种类方面,大多集中在大豆、玉米、棉花、油菜、马铃薯、南瓜、木瓜、西葫芦七大类作物。
在油菜方面利用转基因工程培育雄性不育系及其恢复系的研究也取得了突破性的进展。比利时为了提高菜饼粗蛋白质的含量,将一种草控制的蛋白质基因转移到油菜上来,选出高蛋白质含量的转基因油菜品种。瑞典Svalow-Weibull等公司利用基因工程技术将外源基因导入甘蓝型油菜,培育成抗除草剂油菜新品种;比利时PGS公司采用基因工程手段创造出新的油菜授粉系统;法国应用原生质体融合技术将萝卜不育细胞质的恢复基因引入甘蓝型油菜,充分利用萝卜不育细胞质不育彻底的特性,实现了萝卜不育细胞质的三系配套,对推动全球杂交油菜育种具有革命性的影响。据戴离安(2000年)报导,美国Galgene公司的研究人员将加利福尼亚月桂树中的硫酸酶基因和可可植物中的酰基转移酶基因转入油菜,可获得月桂酸含量高达70%的转基因油菜,为制造肥皂、洗发香波、化妆品、去污剂、表面活性剂等工业提供原料,降低生产成本。美国孟山都公司,把抗草甘磷的基因转入油菜,在加拿大已有70%以上的油菜面积使用这种抗除草剂的油菜品种。目前又有研究单位将利用从苏云金杆菌中分离的毒蛋白基因(Bt)转入油菜,获得抗虫油菜。又有研究单位将从豆类或西红柿中克隆出的几丁质酶基因转入油菜中,培育出抗真菌病害的油菜。中国科学院遗传所和微生物所,将芜菁花菜病毒外壳基因转化到甘蓝型油菜中,得到抗病素的转基因油菜植株。1994年,印度Eapen研究获得转基因花生,国内学者在花生基因工程技术也取得了突破性进展,但还有许多路要走,还要逐步完善和实用化。
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