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1)  GM microorganism
转基因微生物
1.
Model for GM microorganism diffusion and its foreign gene transfer;
转基因微生物扩散与外源基因转移试验模型的研究
2)  microbial gene
微生物基因
3)  genetically modified organisms
转基因生物
1.
Influences of genetically modified organisms on biodiversity;
转基因生物对生物多样性的影响
2.
Commentary on the legal system supervision to environment caused by genetically modified organisms under the ecological civilization background;
生态文明与转基因生物安全监管法律制度研究评述
3.
Development status of genetically modified organisms were reviewed,potential biological safety problems of genetically modified organisms were introduced,their possible hazards and risk were appraised,and some countermeasures are provided to solve the potential safety problems to develop genetically modified organisms in China.
概述了转基因生物的历史和现状,介绍了转基因生物存在的安全性问题,并对其潜在的风险和危害进行了分析,并结合实际提出了对我国转基因生物进行科学管理的应对措施。
4)  GMO
转基因生物
1.
GMO(Genetically Modified organism) has been of catholic concern.
转基因生物一产生就受到了世人的关注,本文通过详实的资料,阐述了它在多种限制条件下的迅速发展,并向人类展示了光明的开发和利用前景。
5)  Transgenic Organisms
转基因生物
1.
With the appearance of various kinds of transgenic organisms and the continual coming into market of their products,biosafety has become the focus of public concerns.
随着各类转基因生物的问世及其产品的不断上市,转基因生物的安全性问题已成为公众关心的焦点。
2.
Transgenic organisms and their products have been entering international trade, of which the risk is being debated intensively, but should be analyzed case by case.
转基因生物及其产品已经进入国际贸易 ,关于其风险性的争论甚为激烈。
3.
But the safety of transgenic organisms has becoming a worldwide concern.
转基因技术已被广泛应用,但是转基因生物的安全性在世界范围内备受关注。
6)  GMOs
转基因生物
1.
Are GMOs good for us?——What can anthropologists contribute to the debate;
转基因生物对我们来说是好的么——人类学家对这场争论的贡献
2.
Due to the possible detrimental effect of GMOs to Biodiversity, environment and hu- man health, GMOs trade is limited by the trade clauses of Biosafety Protocol.
由于转基因生物对生物多样性、生态环境和人体健康可能产生潜在的有害影响,《生物安全议定书》的贸易条款对转基因生物贸易作了较严格的限制。
补充资料:氨基酸发酵微生物
      发酵生产氨基酸的微生物。1950年发现了大肠肝菌能分泌少量的丙氨酸、谷氨酸、天冬氨酸和苯丙氨酸,以及加入过量的铵盐可增加氨基酸积累量的现象。1957年,日本的木下祝郎等采用谷氨酸棒状杆菌进行L-谷氨酸发酵取得成功。不久,利用该菌的突变株又发酵生产了L-赖氨酸、L-鸟氨酸和L-缬氨酸等。中国于 1958年开始研究L-谷氨酸,随后分别报道了酮戊二酸短杆菌2990-6的L-谷氨酸发酵及其代谢的研究结果。1965年把北京棒状杆菌ASI299和钝齿棒状杆菌ASI542先后应用于L-谷氨酸发酵的工业生产,接着在选育其他氨基酸的优良菌株方面也取得一定成果,逐渐形成了中国的氨基酸发酵工业。
  
  近20种氨基酸均可用微生物发酵法生产。但是,微生物的细胞具有代谢自动调节系统,使氨基酸不能过量积累。如果要在培养基中大量积累氨基酸,就必须解除或突破微生物的代谢调节机制。氨基酸发酵就是人为控制这种机制所取得的重大成果。从自然界中分离筛选野生菌株,控制其胞膜通透性,使之有利于分泌大量L-谷氨酸,这也是获得L-谷氨酸发酵微生物优良菌株的重要途径。其次通过对产L-谷氨酸菌株的人工诱变,选育产氨基酸的各种突变株,是获得其他氨基酸发酵微生物优良菌株的有效方法。
  
  L-谷氨酸发酵微生物的优良菌株多在棒状杆菌属、微杆菌属、节杆菌属和短杆菌属中。具有下述共同特性:①细胞形态为短杆至棒状;②无鞭毛,不运动;③不形成芽孢;④革兰氏阳性;⑤要求生物素(利用石蜡为碳源的要求硫胺素);⑥在通气培养条件下产生大量L-谷氨酸。此外,其他细菌、放线菌和真菌中的一些属种也有产L-谷氨酸的菌株,但产酸率较低。
  
  产其他氨基酸的微生物,主要是对上述产L-谷氨酸的优良菌株进行人工诱变后选育出的各种突变株:①营养缺陷型突变株。利用营养缺陷型突变株发酵生产氨基酸的关键是限制某种反馈抑制物或阻遏物的量,以解除代谢调节机制而有利于代谢中间体或最终产物的过量积累。因此,不同氨基酸缺陷型生长在含有限量的所要求氨基酸的培养基中,往往能产生和积累大量某种氨基酸。例如,L-赖氨酸的生产菌株多采用高丝氨酸缺陷型突变株,而精氨酸缺陷型突变株往往产生鸟氨酸或瓜氨酸等;②调节突变株。采用调节突变株发酵生产氨基酸是成功的工艺之一,因为这类突变株一旦对氨基酸结构类似物具备了抗性之后,其正常代谢调节机制即被解除,因而能够积累大量的相应的氨基酸;③营养缺陷型与抗反馈调节多重突变株。采用这类多重突变株对提高某些氨基酸的发酵产率有明显的效果。例如,生产L-精氨酸、L-色氨酸、L-苯丙氨酸、L-酪氨酸、L-白氨酸和L-苏氨酸等就常采用多重突变株。
  
  此外,还可利用添加前体物和酶转化法生产氨基酸。特别是遗传工程技术的应用,在获得或改造氨基酸发酵微生物高产菌株方面,出现了可喜的进展。
  

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